გააკეთეთ საკუთარი თავი გაზის გამონადენის ინდიკატორებით. საათი გაზის გამონადენის ინდიკატორებზე

ხელმისაწვდომია

იყიდეთ ნაყარად

IN-14 ნათურებით საათების აწყობის ნაკრები არის კონსტრუქციული ნაკრები გაზის გამონადენის ინდიკატორების მქონე მილის საათის ასაწყობად რეტრო სტილში. საათი აღჭურვილია მაღვიძარათი და აქვს არასტაბილური მეხსიერება. კომპლექტში შედის დაფები და კომპონენტების სრული ნაკრები ასამბლეისთვის (მოწოდებულია რადიო მილებით). საინტერესო შეკრების დასასრულს თქვენ მიიღებთ მზა პროდუქტს, რომელიც გაგახარებთ თბილი ნათურის შუქით.

ნაკრები შექმნილია შედუღების უნარების შესასწავლად, მიკროსქემის სქემების წაკითხვისა და აწყობილი მოწყობილობების პრაქტიკული დაყენების მიზნით; ის საშუალებას აძლევს რადიომოყვარულს გაიგოს, თუ როგორ მუშაობს მიკროკონტროლერი. საინტერესო და გამოსადეგი იქნება ელექტრონიკის საფუძვლების შესწავლაში და ელექტრონული მოწყობილობების აწყობისა და კონფიგურაციის გამოცდილების მისაღებად.

სპეციფიკაციები

თავისებურებები

  • კათოდური მოწამვლის საწინააღმდეგო რეჟიმი (წუთების შეცვლამდე, ყველა ნათურაში ყველა რიცხვი სწრაფად იძებნება)
  • განგაში

დამატებითი ინფორმაცია

IN-14 გაზის გამონადენის ინდიკატორები წარმოიქმნა გასულ საუკუნეში და გამოიყენებოდა ინფორმაციის (ციფრული, სიმბოლური) ჩვენებისთვის, რომელიც ეფუძნებოდა მბზინავ გამონადენს. ამჟამად, ეს ნათურები გამოიყენება საათების შესაქმნელად.

საათი აღჭურვილია მაღვიძარათ.

საათს აქვს არასტაბილური მეხსიერება - მოყვება CR 2032 ბატარეა.

საათი კონტროლდება სამი ღილაკით. "ფუნქციის" ღილაკის გამოყენებით, შეგიძლიათ გადაიტანოთ რეჟიმები. ღილაკების "მნიშვნელობის პარამეტრის" გამოყენებით, მნიშვნელობა იცვლება ამა თუ იმ რეჟიმში.

დენის კაბელი არ მოყვება.

სტრუქტურულად, მოწყობილობა დამზადებულია ორ ბეჭდურ მიკროსქემზე, რომლებიც დამზადებულია კილიტა მინაბოჭკოვანი მასალისგან, ზომები 116x38 მმ. დაკავშირებულ დაფებს შორის მანძილი არის 11 მმ. კომპონენტების დამონტაჟება 10 მმ-მდე სიმაღლეზე. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ პოლარული კონდენსატორების ზომებს. ინდიკატორის ნათურების "ჰარმონიული" ინსტალაციისთვის, ჩადეთ ორი მატჩი IN-14-ის ტერმინალებს შორის. ინდიკატორ დაფაზე ქინძისთავის სავარცხელი დამონტაჟებულია ტრასების გვერდით (ქინძისთავებს ვამაგრებთ, შემდეგ პლასტმასის „კლიპს“ გადავიტანთ დაფისკენ).

წუთში ერთხელ, როცა ნიშანი იცვლება, ირთვება ნათურის კათოდური მოწამვლის საწინააღმდეგო რეჟიმი. ამ მომენტში თითოეული ინდიკატორის ყველა სიმბოლოა დათვლილი, რაც საათის მუშაობას კიდევ უფრო ეფექტურს ხდის.

ყურადღება! ჩართვის შემდეგ, არ შეეხოთ დაფის კომპონენტებს და დენის გადამტან ბილიკებს; წრე არის მაღალი ძაბვის ქვეშ დაახლოებით 180 ვ. ეს ძაბვა საჭიროა თათის ინდიკატორების გასაძლიერებლად. ფრთხილად დაიცავით მაღალი ძაბვით მუშაობის წესები.

სტატიები

სქემა

ელექტრული დიაგრამა

მიწოდების შინაარსი

  • ინდიკატორები IN-14 - 4 ც.
  • ელექტრონული კომპონენტების კომპლექტი - 1 ც.
  • ბეჭდური მიკროსქემის დაფა - 2 ც.
  • ინსტრუქცია - 1 ც.

რა არის საჭირო შეკრებისთვის

  • Soldering რკინის
  • შედუღება
  • გვერდითი საჭრელები

პარამეტრები

  • სწორად აწყობილი მოწყობილობა არ საჭიროებს კონფიგურაციას და დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას.

სიფრთხილის ზომები

  • ყურადღება! ჩართვის შემდეგ, არ შეეხოთ დაფის კომპონენტებს და დენის გადამტან ბილიკებს; წრე არის მაღალი ძაბვის ქვეშ დაახლოებით 180 ვ. ეს ძაბვა საჭიროა თათის ინდიკატორების გასაძლიერებლად. ფრთხილად დაიცავით მაღალი ძაბვით მუშაობის წესები.

მოვლა

  • თუ ინდიკატორის ჩართვის შემდეგ აჩვენებს ორმაგ მნიშვნელობებს, საჭიროა კვლავ კარგად ჩამოიბანოთ დაფა ნაკადის ნარჩენების მოსაშორებლად.

ყურადღება!

  • დაბეჭდილი გამტარების აქერცვლა და ელემენტების გადახურების თავიდან ასაცილებლად, თითოეული კონტაქტის შედუღების დრო არ უნდა აღემატებოდეს 2-3 წმ-ს.
  • სამუშაოსთვის გამოიყენეთ გამაგრილებელი უთო, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 25 ვტ-ს, კარგად გამკაცრებული წვერით.
  • რეკომენდირებულია გამოიყენოს შედუღების ბრენდი POS61M ან მსგავსი, ასევე თხევადი არააქტიური ნაკადი რადიოსამონტაჟო სამუშაოებისთვის (მაგალითად, როზინის 30% ხსნარი ეთილის სპირტში ან LTI-120).

Კითხვები და პასუხები

  • Საღამო მშვიდობისა. 1) იყიდება თუ არა ამ საათის ქეისები (ბლანკები) 2) ამ საათებს აქვთ LED განათება IN-14 ბაზებისთვის?
    • Საღამო მშვიდობისა. 1. საქმეები არ არსებობს, თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ ისინი. 2. არა, არ არის განათება.

ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა საათები გაზის გამონადენის ინდიკატორებით. ეს საათები ბევრ ადამიანს აძლევს მათი ნათურების თბილ შუქს, ქმნის კომფორტს სახლში და წარსულის სუნთქვის ენით აუწერელ განცდას. მოდით გავარკვიოთ ამ სტატიაში, რისგან არის დამზადებული ეს საათები და როგორ მუშაობს ისინი. მაშინვე ვიტყვი, რომ ეს არის მიმოხილვის სტატია, ამდენი გაურკვეველი ადგილი უფრო დეტალურად იქნება განხილული შემდეგ სტატიებში.

საათი შეიძლება დაიყოს შემდეგ ფუნქციურ ბლოკებად:

1)მაღალი ძაბვის ბლოკი

2) ჩვენების ბლოკი

3) დროის მრიცხველი

4) ფონური განათება

მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი უფრო დეტალურად.

მაღალი ძაბვის ბლოკი

იმისათვის, რომ ნათურის შიგნით რიცხვი განათდეს, მასზე ძაბვა უნდა მივმართოთ. გაზგამშვები ნათურების თავისებურება ის არის, რომ საჭირო ძაბვა საკმაოდ მაღალია, დაახლოებით 200 ვოლტი DC ძაბვა. ნათურის დენი, პირიქით, ძალიან მცირე უნდა იყოს.

სად შეგიძლიათ მიიღოთ ასეთი დაძაბულობა? პირველი რაც გახსენდებათ არის დენის განყოფილება. დიახ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამოსწორებული ქსელის ძაბვა. დიაგრამა ასე გამოიყურება:


აშკარაა ამ სქემის უარყოფითი მხარეები. ეს არის გალვანური იზოლაციის არარსებობა; საერთოდ არ არსებობს მიკროსქემის უსაფრთხოება ან დაცვა. ამდენად, უმჯობესია შეამოწმოთ ნათურები ფუნქციონირებისთვის, თანაც ძალიან ფრთხილად.

საათებში დიზაინერებმა სხვა მარშრუტი აიღეს და უსაფრთხო ძაბვა საჭირო დონემდე გაზარდეს DC-DC გადამყვანის გამოყენებით. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ასეთი გადამყვანი მუშაობს სვინგის პრინციპით. ჩვენ შეგვიძლია საქანელაზე ხელის მცირე ძალის გამოყენებით მივცეთ მას საკმაოდ დიდი აჩქარება, არა? DC-DC გადამყვანი იგივეა: ჩვენ ვატუმბავთ დაბალი ძაბვის მაღალ ძაბვას.

მე მივცემ გადამყვანის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ წრეს (დააწკაპუნეთ გასადიდებლად, წრე გაიხსნება ახალ ფანჯარაში)


წრედი ე.წ. ნახევრად წამყვანი საველე ეფექტის ტრანზისტორით. უზრუნველყოფს საკმარის ენერგიას ექვსი ნათურის გასააქტიურებლად ისე, რომ არ გაცხელდეს, როგორც რკინა.

ჩვენების ბლოკი

შემდეგი ფუნქციური ბლოკი არის მითითება. იგი შედგება ნათურებისაგან, რომლებშიც კათოდები წყვილად არის დაკავშირებული, ხოლო ანოდები დაკავშირებულია ოპტოკუპლერებთან ან ტრანზისტორი გადამრთველებთან. როგორც წესი, საათები იყენებენ დინამიურ დისპლეას, რათა დაზოგონ ადგილი ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, მიკროსქემის მინიატურიზაცია და დაფის განლაგების გამარტივება.


დროის მრიცხველი

შემდეგი ბლოკი არის დროის მრიცხველი. ამის გაკეთების უმარტივესი გზაა სპეციალიზებულ DS1307 ჩიპზე


ის უზრუნველყოფს დროის შესანიშნავ სიზუსტეს. ამ ჩიპის წყალობით, საათი ინარჩუნებს სწორ დროს და თარიღს, მიუხედავად ხანგრძლივი დენის გათიშვისა. მწარმოებელი გვპირდება 10 წლამდე (!) ბატარეის ხანგრძლივობას CR2032 მრგვალი ბატარეისგან.

აქ არის ტიპიური კავშირის დიაგრამა DS1307 ჩიპისთვის:


ასევე არსებობს მსგავსი მიკროსქემები, რომლებსაც აწარმოებენ რადიო კომპონენტების მწარმოებელი მრავალი კომპანია. ამ ჩიპებს შეუძლიათ უზრუნველყონ განსაკუთრებით ზუსტი დროის აღრიცხვა, მაგრამ ისინი უფრო ძვირი იქნება. მეჩვენება, რომ მათი გამოყენება საყოფაცხოვრებო საათებში არ არის მიზანშეწონილი.

განათების ბლოკი

განათების განყოფილება საათის უმარტივესი ნაწილია. იგი დამონტაჟებულია სურვილისამებრ. ეს არის მხოლოდ LED-ები თითოეული ნათურის ქვეშ, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფონის განათებას. ეს შეიძლება იყოს ერთი ფერის LED ან RGB LED-ები. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ განათების ნებისმიერი ფერი ან თუნდაც შეუფერხებლად შეიცვალოს იგი. RGB-ის შემთხვევაში საჭიროა შესაბამისი კონტროლერი. ყველაზე ხშირად, ამას აკეთებს იგივე მიკროკონტროლერი, რომელიც დროს ითვლის, მაგრამ პროგრამირების გასამარტივებლად, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ დამატებითი.

კარგად, ახლა რამდენიმე ფოტო საკმაოდ რთული საათის პროექტისა. ის იყენებს ორ PIC16F628 მიკროკონტროლერს დროისა და ნათურების გასაკონტროლებლად და ერთ PIC12F692 კონტროლერს RGB განათების გასაკონტროლებლად.

ფირუზის განათების ფერი:


ახლა კი მწვანე:


ვარდისფერი ფერი:


ყველა ამ ფერის რეგულირება შესაძლებელია ერთი ღილაკით. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი. RGB დიოდებს შეუძლიათ ნებისმიერი ფერის წარმოება.

და ეს არის მაღალი ძაბვის გადამყვანის ნაწილი. ქვემოთ მოცემულ ფოტოში არის საველე ეფექტის ტრანზისტორი, ულტრა სწრაფი დიოდი და DC-DC გადამყვანის შესანახი კონდენსატორი


იგივე გადამყვანი, ქვედა ხედი. გამოყენებულია SMD ჩოკი და MC34063 ჩიპის SMD ვერსია. ფოტოში, დარჩენილი ნაკადი ჯერ არ არის გარეცხილი.


და ეს არის საათის გამარტივებული ოთხი ნათურის ვერსია. ასევე RGB განათებით


კარგად, ეს არის კლასიკური საათის სტრუქტურა, რომელიც დაფუძნებულია Sunny Clock გაზგამშვებ ნათურებზე, სტატიკურ განათებაზე და ნათურების მართვის ოდნავ უჩვეულო გზაზე K155ID1 დეკოდერის წყვილის გამოყენებით.


შემდეგ სტატიაში უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ DC-DC კონვერტორებზე და მაღალი ძაბვის წარმოებაზე. ჩვენ ასევე დეტალურად გავაანალიზებთ ასეთი გადამყვანის აწყობის პროცესს და მისგან ნათურას გავუშვით.

მადლობა ყველას, ელ კოტო თქვენთან ერთად იყო. შეუერთდით კონტაქტურ ჯგუფს

ისევ მივესალმები მომხმარებლებს და ვასრულებ ჩემს პირობას!

დღეს ვიწყებ დეტალური ფოტორეპორტაჟის გამოქვეყნებას გაზის გამონადენის ინდიკატორების (GDI) გამოყენებით საათების დამზადების შესახებ. საფუძვლად აღებულია IN-14.

ამ და შემდეგ პოსტებში ყველა მანიპულაცია ხელმისაწვდომია გამოცდილების გარეშე ადამიანისთვის, თქვენ უბრალოდ უნდა გქონდეთ ცოტა უნარი. ნამუშევარს დავყოფ რამდენიმე ნაწილად, რომელთაგან თითოეულს დეტალურად აღვწერ ჩემს მიერ და გამოვაქვეყნებ ონლაინ.

მოდით გადავიდეთ პირველ ეტაპზე - დაფების აკრეფა. ლიტერატურის შესწავლის შემდეგ აღმოვაჩინე რამდენიმე ტექნოლოგია:

  1. . მუშაობისთვის გჭირდებათ სამი კომპონენტი: ლაზერული პრინტერი, რკინის ქლორიდი და რკინა. მეთოდი ყველაზე მარტივი და იაფია. მას მხოლოდ ერთი ნაკლი აქვს - ძნელია ძალიან თხელი ტრასების გადატანა.
  2. ფოტო წინააღმდეგობა. სამუშაოდ დაგჭირდებათ შემდეგი მასალები: ფოტორეზისტი, პრინტერის ფილმი, სოდა ნაცარი და ულტრაიისფერი ნათურა. მეთოდი საშუალებას გაძლევთ დაფები დაფოთ სახლში. მინუსი ის არის, რომ არ არის იაფი.
  3. რეაქტიული იონური გრავირება (RIE). სამუშაოსთვის საჭიროა ქიმიურად აქტიური პლაზმა, ამიტომ მისი გაკეთება სახლში შეუძლებელია.

ყველაზე ხშირად, ანოდიური გრავირება გამოიყენება. ანოდური გრავირების პროცესი მოიცავს ლითონის ელექტროლიტურ დაშლას და გამოთავისუფლებული ჟანგბადის მიერ ოქსიდების მექანიკურ მოცილებას.

სავსებით გასაგებია, რომ მე ავირჩიე LUT მეთოდი დაფების ამოსაჭრელად. საჭირო აღჭურვილობისა და მასალების სია ასე უნდა გამოიყურებოდეს:

  1. რკინის ქლორიდი. ის იყიდება რადიოპროდუქტებში თითო ქილა 100-150 რუბლის ფასად.
  2. კილიტა მინაბოჭკოვანი. შეგიძლიათ იპოვოთ რადიო მაღაზიებში, რადიო რწყილების ბაზრებში ან ქარხნებში.
  3. ტევადობა. ჩვეულებრივი საკვები კონტეინერი გამოდგება.
  4. რკინა.
  5. პრიალა ქაღალდი. თვითწებვადი ქაღალდი ან უბრალო გვერდი პრიალა ჟურნალიდან გამოდგება.
  6. Ლაზერული პრინტერი.

ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ! ბეჭდური ვერსია უნდა იყოს სარკისებური გამოსახულება, რადგან როდესაც გამოსახულება ქაღალდიდან სპილენძზე გადადის, ის უკან აისახება.

თქვენ უნდა მონიშნოთ და გაჭრათ PCB-ის ნაჭერი დაფისთვის. ეს კეთდება საჭრელით, პურის დაფის დანით ან, როგორც ჩემს შემთხვევაში, ბურღით.

ამის შემდეგ ქაღალდიდან ამოვიღე სამომავლო დაფის ესკიზი და დიზაინი მივამაგრე ტექსტოლიტზე (ფოლგის მხარეს). ქაღალდი აღებულია რეზერვით PCB-ის შესაფუთად. ჩვენ ვამაგრებთ ფურცელს უკანა მხარეს ლენტით, რათა დავიმაგროთ იგი.

ნახატის მხრიდან, ფურცლის A4 მეშვეობით რამდენჯერმე ვხატავთ მომავალ დაფას რკინით. ტონერის სპილენძზე გადატანას მინიმუმ 2 წუთი დასჭირდება ინტენსიური დაუთოება.

სამუშაო ნაწილს ცივი წყლის ნაკადის ქვეშ ვათავსებთ და იოლად ვაშორებთ ქაღალდის ფენას (სველი ქაღალდი თავისუფლად უნდა ჩამოვიდეს). თუ ზედაპირის გათბობა არ იყო საკმარისი, ტონერის მცირე ნაჭრები შეიძლება ჩამოიშოროს. ჩვენ ვასრულებთ მათ იაფი ფრჩხილის ლაქით. შედეგად, დაფის ცარიელი ადგილი ასე უნდა გამოიყურებოდეს:

მომზადებულ კონტეინერში მოამზადეთ რკინის ქლორიდის და წყლის ხსნარი. ამ მიზნებისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ ცხელი წყალი, ეს გაზრდის რეაქციის სიჩქარეს. უმჯობესია მოერიდოთ ადუღებულ წყალს, რადგან მაღალი ტემპერატურა დაფას დეფორმირებს. მზა სითხეს უნდა ჰქონდეს საშუალო მოხარშული ჩაის ფერი. დაფა მოათავსეთ ხსნარში და დაელოდეთ ზედმეტი ფოლგა მთლიანად დაიშლება.

თუ დროდადრო აურიეთ ხსნარი კონტეინერში, რეაქციის სიჩქარეც გაიზრდება. რკინის ქლორიდი არ არის საშიში ხელების კანისთვის, მაგრამ თითები შეიძლება შეღებილდეს.

პროცესის უფრო გასაგებად რომ ყოფილიყო, დაფა ნაწილობრივ მოვათავსე ხსნარში. რა ცვლილებები უნდა მოხდეს, შეგიძლიათ იხილოთ ფოტოში:

ჭარბი სპილენძი იხსნება შემადგენლობაში დაახლოებით 40 წუთის შემდეგ. რის შემდეგაც გრავირების პროცესი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. რჩება მხოლოდ რამდენიმე ხვრელის გაკეთება. ჩვენ ვნიშნავთ ბუზით და ვბურღავთ პატარა ნახვრეტებს ბურღით. ხელსაწყო უნდა მუშაობდეს მაღალი სიჩქარით ისე, რომ საბურღი არ გადავიდეს გარეთ. შედეგი დაახლოებით ასე უნდა გამოიყურებოდეს:

GRI-ის გამოყენებით საათების დამზადების მეორე ეტაპი არის კომპონენტების შედუღება. ამის შესახებ ჩემს შემდეგ პოსტში ვისაუბრებ.

ჩამოტვირთვა:

  1. პროგრამა).
  • პოსტი შედუღების კომპონენტების შესახებ - ;
  • პოსტი მიკროკონტროლერის firmware-ის შესახებ – ;
  • პოსტი საქმის კეთების შესახებ - .

მოსახერხებელი საჭრელი ტრანსფორმატორებისთვის. შედუღების რკინის გათბობის რეგულატორი დენის ინდიკატორით

მინდოდა დამეწერა, რომ ერთი წელიც კი არ გასულა, მაგრამ ერთი წელი გავიდა :) საუბარია საათებზე გაზის გამონადენის მაჩვენებლებით, რომლებზეც ადრე ორი პოსტი იყო:

მათზე მუშაობა ზაფხულის სეზონის დაწყების გამო, ბალკანეთში მოგზაურობის ორგანიზების გამო უკანა პლანზე გადავიდა, შემდეგ კი მათთვის დრო უბრალოდ აღარ დარჩა. მხოლოდ დეკემბერში გავიყვანე თავი და ვაიძულე თავი მაინც დამემთავრებინა პროტოტიპი.


ვის ახსოვს, ერთი წლის წინ დავიწყე საათების დამზადება და აწყობა გაზის გამონადენის მაჩვენებლების გამოყენებით. მთავარი იდეა იყო საკუთარი ხელით გაეკეთებინა რაიმე ლამაზი და ამავდროულად დაეუფლო უნარებს ახალ, სასარგებლო და საინტერესო სფეროებში. იმისდა მიუხედავად, რომ სათაურ პოსტში სიამაყით ვამბობ, რომ ინჟინრად ვმუშაობ Roscosmos-ში, პრაქტიკაში საკმაოდ შორს ვარ იქ ელექტრონიკისგან და პროგრამირებისგან. თუმცა ამ უნარების დაუფლების სურვილი ნელ-ნელა წინ მიბიძგებს.

ახალი ფოტოების გადაღება არ შემეძლო. მე უკვე მივედი დასკვნამდე, რომ კამერა უბრალოდ განადგურდა ორი მოგზაურობის დროს და მინდოდა მისი გაყიდვა, სანაცვლოდ მეორეს ყიდვა, მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე, რომ სავარაუდოდ ეს ობიექტივი იყო. აქ არის ერთი და იგივე ფოტოს მაგალითი სხვადასხვა ლინზების გამოყენებით. 50 მმ f/1.8 და სტანდარტული 18-55 მმ f/3.5-5.6, რომელიც ჩემთან ერთად იმოგზაურა მოტოციკლით თითქმის 30 ათასი კმ.


1. მე თვითონ არაფერი გამომიგონია. ინტერნეტში მზა წრე ავიღე, მაგრამ დაფაზე ტრასები თავად დავდე. მათთვის, ვინც არ არის ძალიან ძლიერი ელექტრონიკაში, ზოგადი იდეაა, რომ ნიმუში გამოიყენება სპეციალურ მასალაზე სპილენძის ფენით, რომელიც შემდგომში დაიცავს სპილენძს მჟავა ხსნარში.

2. ამ შემთხვევაში ხსნარი არის არა რკინის ქლორიდი, როგორც ამას ბევრი აკეთებს, არამედ წყალბადის ზეჟანგი + ლიმონმჟავა. სულ რაღაც 10 წუთში იშლება მთელი სპილენძი, რომელიც არ არის დაცული შავი ფენით.

3. შემდეგ დაფა ირეცხება უბრალო წყალში და დამცავი შავი ფენა ირეცხება აცეტონით. თავად ეს ფენა იქნა გამოყენებული LUT ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომლის შესახებაც ინტერნეტში უამრავი ინფორმაციაა.

4. შედეგი არის დაფა სპილენძის ტრასებით, რომელიც აკავშირებს საათის ყველა ელემენტს, როგორც ეს სქემაშია შემოთავაზებული.

5. რჩება მხოლოდ ხვრელების გაბურღვა და ყველა ელემენტის შედუღება. მცოდნეებისთვის: მარჯვენა მხარეს არის MC34063 ჩიპზე ძაბვის გადამყვანი, რომელიც 12 ვოლტს აქცევს 180 ვოლტად ნათურების გასაძლიერებლად. ახლოს არის დინამიკი და ხაზოვანი სტაბილიზატორი მიკროსქემების კვებისათვის. მისი გამოყენება საეჭვოდ მეჩვენება, უამრავ ენერგიას შლის სიცხეში და ძალიან ცხელდება. მარცხნივ არის ATmega8 საკონტროლო მიკროკონტროლერი, K155ID1 ნათურის დეკოდერი და ბატარეით მომუშავე საათის ჩიპი (დრო არ დაიკარგება, როდესაც საათი გამორთულია განყოფილებიდან). სამი ღილაკი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ დრო და ჩართოთ/გამორთოთ ზოგიერთი ფუნქცია.

6. ხედი უკნიდან. ყველა საოპერაციო ლოგიკას აკონტროლებს მიკროკონტროლერი - პატარა კომპიუტერი კალმის თავსახურის ზომის. საჭირო დროს რთავს ამა თუ იმ ნომერს ნათურებზე, შეუძლია დინამიკზე მელოდიის დაკვრა და ა.შ.

7. საათი შედგება ორი დაფისგან, მეორე შეიცავს თავად ნათურებს. ადრე გაკეთდა და ეს იყო ჩემი პირველი დაფა, რომელიც გავაკეთე ცხოვრებაში. გაცილებით უარესი აღმოჩნდა, ვიდრე ზემოთ მოცემულ ფოტოზე.

8. ძალიან მოსახერხებელი რამ არის პირომეტრი. ebay-ზე 700 მანეთი ღირს და საკმაოდ ზუსტად საშუალებას გაძლევთ უკონტაქტოდ გაზომოთ ტემპერატურა 300 გრადუსის ფარგლებში. ფოტო არის წმინდა განებივრება, ვნახე, იცვლება თუ არა ელემენტების ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს. მოხერხებული ადამიანებისთვის ეს ზოგადად მოსახერხებელია. თქვენ შეგიძლიათ, მაგალითად, მოტოციკლზე გაზომოთ ძრავის ტემპერატურა და მამაჩემმა გამოიყენა ის, რომ ეძებდა ყველაზე ცივ ადგილებს სახლში დაჩაზე და მივიდა გადაწყვეტილება, რომელი კედელი უნდა იყოს პირველი იზოლირებული :)

9. ცნობისმოყვარეობის გამო გავზომე სიგნალები დენის შეყვანისას სათამაშო ოსცილოსკოპით.

10. ისე, საბოლოო შედეგი ამ მომენტში:

11.

12.

13.

14.

15.

ფუნქციონირება დაგეგმილია შემდეგნაირად:
- დრო, თარიღი
- განგაში
- თერმომეტრი
- ნათურის სიკაშკაშის რეგულირება

მელოდიის მაგალითი:

ამ დროისთვის ჩემთვის მთავარი პრობლემა პროგრამირების ცუდი უნარებია და ამიტომ ჯერ არ არის დაწერილი პროგრამა, რომელიც პასუხისმგებელია ნათურებზე დროის ჩვენებაზე და სხვა ფუნქციებზე. ჯერჯერობით, საათს შეუძლია მხოლოდ ციფრებზე დაწკაპუნება, როგორც ზემოთ მოცემულ ვიდეოში. ინტერნეტში არის მზა პროგრამები, მაგრამ ეს არ არის საინტერესო და თავდაპირველი მიზანი იყო პროგრამირების ვარჯიში საათების დამზადებისას.

სამომავლოდ იგეგმება ფუნქციონირების გაფართოება და სრულფასოვანი მზა კონტროლი/დენის დაფის შექმნა. შესაძლებელი იქნება მასზე ნებისმიერი ნათურის დაკავშირება და სურვილის შემთხვევაში არა მხოლოდ დროის, არამედ უბრალოდ ციფრული ინფორმაციის ჩვენება. დასრულებული დაფა წარუდგინეთ წარმოებას, რათა გქონდეთ ნამდვილად მაღალი ხარისხის და გამოცდილი პროდუქტი. შენობის შესახებ ჩემს აზრს ხვალ გამოვთქვამ.

ეს სტატია ყურადღებას გაამახვილებს ორიგინალური და უჩვეულო საათების დამზადებაზე. მათი უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დრო მითითებულია ციფრული ინდიკატორის ნათურების გამოყენებით. ოდესღაც ასეთი ნათურების უზარმაზარი რაოდენობა იწარმოებოდა, როგორც აქ, ისე მის ფარგლებს გარეთ. მათ იყენებდნენ მრავალ მოწყობილობაში, საათებიდან საზომ მოწყობილობებამდე. მაგრამ LED ინდიკატორების გამოჩენის შემდეგ, ნათურები თანდათან გამოვარდა ხმარებიდან. ასე რომ, მიკროპროცესორული ტექნოლოგიის განვითარების წყალობით, შესაძლებელი გახდა საათების შექმნა შედარებით მარტივი სქემით ციფრული ინდიკატორის ნათურების გამოყენებით.

ვფიქრობ, არ იქნება ურიგო იმის თქმა, რომ ძირითადად გამოიყენებოდა ორი ტიპის ნათურა: ფლუორესცენტური და გაზგამშვები. ლუმინესცენტური ინდიკატორების უპირატესობებში შედის დაბალი სამუშაო ძაბვა და რამდენიმე გამონადენის არსებობა ერთ ნათურაში (თუმცა ასეთი მაგალითები ასევე გვხვდება გაზის გამონადენის ინდიკატორებს შორის, მაგრამ მათი პოვნა ბევრად უფრო რთულია). მაგრამ ამ ტიპის ნათურის ყველა უპირატესობა კომპენსირდება ერთი უზარმაზარი მინუსით - ფოსფორის არსებობა, რომელიც დროთა განმავლობაში იწვის და ბზინვარება იკლებს ან ჩერდება. ამ მიზეზით, გამოყენებული ნათურების გამოყენება შეუძლებელია.

გაზის გამონადენის მაჩვენებლები თავისუფალია ამ ნაკლისაგან, რადგან მათში გაზის გამონადენი ანათებს. არსებითად, ამ ტიპის ნათურა არის ნეონის ნათურა მრავალჯერადი კათოდებით. ამის წყალობით, გაზის გამონადენის ინდიკატორების მომსახურების ვადა გაცილებით გრძელია. გარდა ამისა, როგორც ახალი, ასევე მეორადი ნათურები ერთნაირად კარგად მუშაობს (და ხშირად გამოყენებული უფრო კარგად მუშაობს). თუმცა, არის გარკვეული ნაკლოვანებები - გაზის გამონადენის ინდიკატორების ოპერაციული ძაბვა 100 ვ-ზე მეტია. მაგრამ ძაბვის პრობლემის მოგვარება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე დამწვარი ფოსფორით. ინტერნეტში, ასეთი საათები გავრცელებულია სახელწოდებით NIXIE CLOCK:

თავად ინდიკატორები ასე გამოიყურება:

ასე რომ, ყველაფერი ნათელია დიზაინის მახასიათებლებზე, ახლა დავიწყოთ ჩვენი საათის წრედის დაპროექტება. დავიწყოთ მაღალი ძაბვის წყაროს შემუშავებით. აქ არის ორი გზა. პირველი არის ტრანსფორმატორის გამოყენება მეორადი გრაგნილით 110-120 ვ. მაგრამ ასეთი ტრანსფორმატორი ან ძალიან მოცულობითი იქნება, ან თქვენ მოგიწევთ მისი შემოხვევა (პერსპექტივა ასეა). დიახ, და ძაბვის რეგულირება პრობლემატურია. მეორე გზა არის საფეხურის გადამყვანის აწყობა. კარგი, უფრო მეტი უპირატესობა იქნება: ჯერ ერთი, ის დაიკავებს მცირე ადგილს, მეორეც, აქვს მოკლე ჩართვის დაცვა და, მესამე, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დაარეგულიროთ გამომავალი ძაბვა. ზოგადად, არის ყველაფერი, რაც გჭირდებათ ბედნიერებისთვის. მე ავირჩიე მეორე გზა, რადგან... ტრანსფორმატორის და გრაგნილი მავთულის მოძებნის სურვილი არ მქონდა და რაღაც მინიატურულიც მინდოდა. გადაწყდა გადამყვანის აწყობა MC34063-ზე, რადგან მქონდა მასთან მუშაობის გამოცდილება. შედეგი არის ეს დიაგრამა:

ის პირველად აკრიფეთ პურის დაფაზე და აჩვენა შესანიშნავი შედეგი. ყველაფერი მაშინვე დაიწყო და კონფიგურაცია არ იყო საჭირო. როდესაც იკვებება 12 ვ. გამომავალი აღმოჩნდა 175 ვ. საათის აწყობილი კვების წყარო ასე გამოიყურება:

ხაზოვანი სტაბილიზატორი LM7805 დაუყოვნებლივ დამონტაჟდა დაფაზე საათის ელექტრონიკის და ტრანსფორმატორის გასაძლიერებლად.
განვითარების შემდეგი ეტაპი იყო ნათურის გადართვის მიკროსქემის დიზაინი. პრინციპში, საკონტროლო ნათურები არ განსხვავდება შვიდი სეგმენტის ინდიკატორების კონტროლისგან, გარდა მაღალი ძაბვისა. იმათ. საკმარისია ანოდზე დადებითი ძაბვის დაყენება და შესაბამისი კათოდის დაკავშირება უარყოფით მიწოდებაზე. ამ ეტაპზე ორი ამოცანის გადაჭრაა საჭირო: MK (5V) და ნათურების (170V) დონეების შესატყვისი და ნათურების კათოდების შეცვლა (ეს არის რიცხვები). გარკვეული დროის ფიქრისა და ექსპერიმენტების შემდეგ, შეიქმნა შემდეგი წრე ნათურების ანოდების გასაკონტროლებლად:

კათოდების კონტროლი კი ძალიან მარტივია, ამისთვის მათ შექმნეს სპეციალური K155ID1 მიკროსქემა. მართალია, ისინი დიდი ხანია შეწყვეტილია, როგორც ნათურები, მაგრამ მათი ყიდვა არ არის პრობლემა. იმათ. კათოდების გასაკონტროლებლად, თქვენ უბრალოდ უნდა დააკავშიროთ ისინი მიკროსქემის შესაბამის ქინძისთავებთან და შეყვანისთვის წარადგინოთ მონაცემები ბინარული ფორმატით. კი, კინაღამ დამავიწყდა, 5 ვ-ზე იკვებება. (კარგი, ძალიან მოსახერხებელი რამ). გადაწყდა, რომ ჩვენება დინამიური ყოფილიყო, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში, თითოეულ ნათურაზე მოგიწევთ K155ID1 დაყენება და იქნება 6 მათგანი. ზოგადი სქემა ასე გამოვიდა:

თითოეული ნათურის ქვეშ დავაყენე ნათელი წითელი LED (ეს უფრო ლამაზია). როდესაც აწყობილია, დაფა ასე გამოიყურება:

ჩვენ ვერ ვიპოვეთ სოკეტები ნათურებისთვის, ამიტომ მოგვიწია იმპროვიზაცია. შედეგად, ძველი კონექტორები, თანამედროვე COM-ის მსგავსი, დაიშალა, კონტაქტები ამოიღეს მათგან და გარკვეული მანიპულაციების შემდეგ მავთულის საჭრელებით და ფაილით, ისინი შეაერთეს დაფაზე. მე არ გამიკეთებია პანელები IN-17-ისთვის, გავაკეთე მხოლოდ IN-8-ისთვის.
ურთულესი ნაწილი დასრულდა, რჩება მხოლოდ საათის "ტვინის" მიკროსქემის შემუშავება. ამისთვის მე ავირჩიე Mega8 მიკროკონტროლერი. ისე, მაშინ ყველაფერი საკმაოდ მარტივია, ჩვენ უბრალოდ ვიღებთ მას და ვუკავშირდებით ყველაფერს ისე, როგორც ჩვენთვის მოსახერხებელია. შედეგად, საათის წრეში შედიოდა 3 ღილაკი კონტროლისთვის, DS1307 რეალურ დროში საათის ჩიპი, DS18B20 ციფრული თერმომეტრი და წყვილი ტრანზისტორი ფონური განათების გასაკონტროლებლად. მოხერხებულობისთვის ანოდის კლავიშებს ვუერთებთ ერთ პორტს, ამ შემთხვევაში ეს არის პორტი C. აწყობისას ასე გამოიყურება:

დაფაზე არის პატარა შეცდომა, მაგრამ ის გამოსწორებულია თანდართულ დაფის ფაილებში. MK-ის ციმციმის კონექტორი შედუღებულია მავთულხლართებით, მოწყობილობის გამორთვის შემდეგ, ის უნდა იყოს შეუდუღებელი.

კარგი, ახლა კარგი იქნებოდა ზოგადი დიაგრამის დახატვა. ადრე არ არის ნათქვამი, აქ არის:

და აი, როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი აწყობილი:

ახლა რჩება მხოლოდ მიკროკონტროლერისთვის firmware ჩაწერა, რაც გაკეთდა. ფუნქციონალური აღმოჩნდა შემდეგი:

აჩვენეთ დრო, თარიღი და ტემპერატურა. როდესაც მოკლედ დააჭირეთ MENU ღილაკს, ჩვენების რეჟიმი იცვლება.

რეჟიმი 1 - მხოლოდ დრო.
რეჟიმი 2 - დრო 2 წთ. თარიღი 10 წმ.
რეჟიმი 3 - დრო 2 წთ. ტემპერატურა 10 წმ.
რეჟიმი 4 - დრო 2 წთ. თარიღი 10 წმ. ტემპერატურა 10 წმ.

შეჩერებისას, დროისა და თარიღის პარამეტრები გააქტიურებულია და შეგიძლიათ პარამეტრებში ნავიგაცია MENU ღილაკზე დაჭერით.

DS18B20 სენსორების მაქსიმალური რაოდენობაა 2. თუ ტემპერატურა არ არის საჭირო, მათ საერთოდ ვერ დააინსტალირებთ, ეს არანაირად არ იმოქმედებს საათის მუშაობაზე. არ არსებობს დებულება სენსორების ცხელი ჩართვის შესახებ.

UP ღილაკზე მოკლედ დაჭერით თარიღი ირთვება 2 წამით. დაჭერისას, უკანა განათება ირთვება/გამოირთვება.

DOWN ღილაკზე მოკლედ დაჭერით, ტემპერატურა ჩართულია 2 წამით.

00:00-დან 7:00 საათამდე სიკაშკაშე მცირდება.

მთელი საქმე ასე მუშაობს:

პროგრამული უზრუნველყოფის წყაროები შედის პროექტში. კოდი შეიცავს კომენტარებს, ამიტომ ფუნქციონირების შეცვლა რთული არ იქნება. პროგრამა დაწერილია Eclipse-ში, მაგრამ კოდი შედგენილია ყოველგვარი ცვლილების გარეშე AVR Studio-ში. MK მუშაობს შიდა ოსცილატორიდან 8 MHz სიხშირით. საკრავები დაყენებულია შემდეგნაირად:

და თექვსმეტობით ასე: მაღალი: D9, დაბალი: D4

ასევე მოყვება დაფები შესწორებული შეცდომებით:

ეს საათი მუშაობს ერთი თვის განმავლობაში. სამუშაოებში არანაირი პრობლემა არ გამოვლენილა. LM7805 რეგულატორი და კონვერტორი ტრანზისტორი ძლივს თბილია. ტრანსფორმატორი თბება 40 გრადუსამდე, ასე რომ, თუ თქვენ გეგმავთ საათის დამონტაჟებას სავენტილაციო ხვრელების გარეშე, მოგიწევთ გამოიყენოთ უფრო მაღალი სიმძლავრის ტრანსფორმატორი. ჩემს საათში ის უზრუნველყოფს დაახლოებით 200 mA დენს. მოძრაობის სიზუსტე დიდად არის დამოკიდებული კვარცზე, რომელიც გამოიყენება 32,768 კჰც სიხშირეზე. არ არის მიზანშეწონილი მაღაზიაში შეძენილი კვარცის დაყენება. საუკეთესო შედეგი აჩვენა კვარცმა დედაპლატებიდან და მობილური ტელეფონებიდან.

  • NIXIE საათი
  • ტეგების დამატება