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Montre à quartz primaire. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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Dans de nombreuses entreprises, institutions, écoles et autres lieux publics, une horloge électrique est installée. Ils se nourrissent de l'horloge dite primaire, qui tombe souvent en panne. Dans de tels cas, l'auteur propose de les remplacer par de simples appareils faits maison.

Les horloges à quartz primaires sont très précises, fournissent des démarrages précis, ainsi qu'un mouvement d'avance rapide, ce qui est nécessaire après les pannes de courant, ainsi que pendant la transition vers l'heure d'été et le retour à l'heure d'hiver. Ils sont petits et. surtout, ils sont capables de travailler pendant 40 heures secondaires.

Un schéma de principe de telles horloges est illustré à la fig. 1. Il a été élaboré sur la base d'une publication antérieure de l'auteur d'un article dans le magazine Radio. N ° 10, 1985. Au lieu de relais, des clés électroniques sont utilisées dans la nouvelle montre, ce qui a permis d'augmenter sa fiabilité et d'augmenter sa durée de vie.

Montre à quartz primaire
(cliquez pour agrandir)

La précision de l'horloge est déterminée par un oscillateur à quartz avec un diviseur de fréquence jusqu'à une impulsion par minute sur la puce DD1. Par l'intermédiaire du commutateur SA3 et du circuit de différenciation C6R5, les impulsions sont envoyées à l'entrée du déclencheur de comptage DD2.1. La tension à ses sorties change une fois par minute. Les signaux de sortie de déclenchement sont différenciés par les chaînes C7R6 et C8R7 et convertis par les déclencheurs de Schmitt DD3.1 et DD3.2 en impulsions de polarité positive d'une durée légèrement supérieure à 1 s. A la fin de chaque minute, le transistor VT1 ou VT2 devient passant pendant un tel temps. Par l'intermédiaire d'émetteurs suiveurs push-pull sur les transistors VT3, VT4 et VT5. Les impulsions VT6 provenant des collecteurs des transistors VT1 et VT2 à travers le fusible FU1 arrivent à l'horloge secondaire.

Ainsi, des impulsions d'une période de 1 min, d'une amplitude d'environ 24 V, d'une durée d'environ 1 s et d'une polarité changeant toutes les minutes se forment sur les moteurs pas à pas de l'horloge secondaire. Les LED HL1 et HL2 indiquent le fonctionnement de l'horloge. Le fusible FU1 les protège des courts-circuits dans le circuit de sortie. Lorsqu'il grille, seule la LED HL1 s'allume.

Asymétrie des suiveurs d'émetteur sur les transistors VT3 - VT6 - apparente. Les transistors VT3 et VT5 sont activés via des résistances R10 et R11 de résistance assez élevée, il était donc nécessaire d'utiliser des dispositifs composites de la série KT829. Les transistors VT4 et VT6 sont activés via les transistors inclus VT1 et VT2. ayant une faible résistance à l'état saturé, auquel cas des transistors classiques de la série KT837 peuvent être utilisés.

Le commutateur SA2 est utilisé pour un démarrage précis de l'horloge, le commutateur SA3. à travers lequel des impulsions d'une fréquence de 1 Hz sont alimentées à partir de la sortie du microcircuit DD1. fournit le contrôle du fonctionnement de l'horloge primaire et la possibilité d'un transfert accéléré de l'horloge secondaire vers l'avant. Dans ce cas, la durée des impulsions sur l'horloge secondaire est exactement de 1I s.

Pour démarrer l'horloge primaire, toutes les horloges secondaires sont réglées manuellement sur l'heure complète la plus proche. Au primaire fermer les contacts de l'interrupteur SA2. l'interrupteur SA3 est mis en position basse selon le schéma. Ensuite, l'interrupteur à bascule SA1 allume l'horloge primaire et vérifie les lectures de toutes les horloges secondaires. Si l'un d'eux affiche l'heure réglée plus 1 min. puis ils sont déconnectés des primaires, remis à zéro pour la même heure entière et. en inversant la polarité de la connexion, reconnectez-vous au primaire.

1 s après le sixième signal de contrôle horaire, les contacts de l'interrupteur SA2 s'ouvrent. L'état du déclencheur DD2.1 ne change pas. Après encore 39 s, un niveau logique haut apparaît à la sortie M (broche 10) de la puce DD1, mais l'état du déclencheur DD2.1 reste le même. 1 min après le sixième signal, le niveau haut à la sortie M passera à bas, la chute de tension résultante sera différenciée par le circuit C6R4 et, sous la forme d'une courte impulsion de polarité négative, ira à l'entrée C du déclencheur DD2.1. La baisse de cette impulsion fera basculer la gâchette DD2.1 En l'absence de circuit différenciateur, la gâchette basculerait non pas au bout de 1 min, mais 39 s après la commutation de SA2, ce qui rendrait le démarrage difficile.

Réglez les lectures de l'horloge secondaire pendant leur fonctionnement comme suit. A la dernière minute de l'heure, lorsque les aiguilles des minutes de l'horloge secondaire indiquent 59 min. fermer les contacts de l'interrupteur SA2. en même temps, toutes les heures sont commutées et commencent à afficher 00 minutes. 1 s après le sixième signal de contrôle horaire, les contacts de l'interrupteur SA2 sont ouverts. ce qui assure un démarrage précis de l'horloge.

L'appareil décrit utilise des résistances MLT-0.125 (R1. R3-R9). MLT-0.25 (R10-RJ3) et KIM (R2). condensateurs K50-29 (CI). K52-1 (C2). KT4-256 (C5) et KM-6 (autres). Résonateur à quartz - d'une montre-bracelet à une fréquence de 32768 Hz. transformateur - TN32. Commute SA1. SA2 et interrupteur SA3 - toute petite taille.

Le pont redresseur KTs405A peut être remplacé par quatre diodes quelconques pour un courant de fonctionnement d'au moins 0.5 A ; transistors KT315G - pour toutes les structures p-pn de faible puissance avec une tension de fonctionnement d'au moins 30 V. Les transistors VT3 et VT5 doivent être des structures p-pn composites de la série KT827. KT829, KT834. KT972 avec n'importe quel index alphabétique. VT4 et VT6 - structures p-n-p de puissance élevée ou moyenne avec un coefficient de transfert de courant d'au moins 50 - série KT814. KT816. KT818; KT837 - avec indices B, E.K.N.S.F.

Le microcircuit KRI57EN902A est interchangeable avec 78L09, ainsi qu'avec tout stabilisateur avec une tension de 9 V ou avec une résistance avec une résistance de 2.2 kOhm et une diode Zener pour une tension de 8 ... 10 V.

Lors du remplacement des LED bicolores par des LED conventionnelles, afin d'éviter une panne dans le sens opposé, une diode au silicium doit être connectée en série avec chacune d'elles pour une tension d'au moins 50 V.

Presque toutes les pièces de l'horloge primaire sont installées sur une carte de circuit imprimé de 70 à 90 mm (Fig. 2). les LED sont soudées du côté des conducteurs imprimés. La planche est placée dans un boîtier métallique de 200x100x80 mm, sur le panneau supérieur duquel sont placées toutes les autres pièces de la montre. Les LED sortent par les trous du panneau supérieur.

Montre à quartz primaire

Le cours de l'horloge est ajusté à l'aide d'un fréquencemètre numérique dont l'entrée est connectée à la sortie S (broche 4) du microcircuit DD1. Après deux à trois semaines de fonctionnement, le réglage de l'horloge s'affine. Des montres bien réglées offrent une précision d'au moins 10 s par mois.

Auteur : S. Biryukov, Moscou

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