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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Alarme horário em horas. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Muitos radioamadores estão envolvidos no desenvolvimento de relógios eletrônicos caseiros. Na maioria das vezes, os microcircuitos K176IE18 (K176IE12) e K176IE13 são usados ​​​​para fazer relógios. Mas em relógios desses microcircuitos, quase sempre não há som sinalizando o fim de cada hora. Você pode inseri-lo criando um dispositivo simples, descrito neste artigo.

Um diagrama esquemático de um dispositivo que fornece sinalização horária da hora atual é mostrado na figura. Consiste em um D-flip-flop DD1.1. Schmitt trigger nos elementos DD2.1, DD2.2 e a unidade de controle do piezoelétrico BQ1 no elemento DD2.3. O dispositivo de sinalização funciona da seguinte maneira. A cada mudança de leitura na descarga das unidades do clock, o nível lógico no bit menos significativo do código binário no pino 13 do chip K176IE13 muda seu estado para o contrário. A mudança de estado neste pino controla o D-flip-flop DD1.1. Para tanto, sua entrada D (pino 5) é conectada ao pino 13 do chip K176IE13. Para escrever no trigger os níveis lógicos presentes neste pino, os pulsos do pino 3 do chip K1.1IE1 são alimentados na entrada C (pino 176) do elemento DD18. controlando a descarga de unidades de horas.

Alarme de hora em hora

Os elementos R1C1 fornecem um pequeno atraso de pulsos na entrada C. No momento de cada mudança de leitura na descarga de unidades de horas, ocorre uma queda de tensão positiva em qualquer uma das saídas do flip-flop D. usando um circuito composto por capacitores C2. C3 e diodos VD1. VD2. forma um pulso de tensão na saída esquerda (de acordo com o esquema) do resistor R4, cuja duração é determinada pelos valores dos elementos C2, C3 e R4. Este pulso vai para o pino 9 do chip K176IE18 e inicia o gerador do despertador, cujo sinal do pino 7 do chip K176IE18 vai para o pino 9 do elemento DD2.3. E, como a segunda entrada deste elemento (pino 8) receberá simultaneamente um pulso positivo do gatilho Schmitt DD2.2, o emissor piezoelétrico BQ1 emitirá um sinal sonoro, cuja duração será igual à duração do controle pulso, ou seja, será de cerca de 0.5 s. Em seguida, um nível lógico baixo aparecerá na saída do gatilho Schmitt DD2.2 (pino 4) e o som do emissor BQ1 será interrompido apesar das rajadas de pulsos do gerador de despertador do chip K176IE18. chegando ao pino 9 do elemento DD2.3 por mais 1 min.

Autor: I.Potachin, Fokino, região de Bryansk


Adição. No artigo "Sinalização horária em horas" (ver "Rádio", 2000. No. 3, p. 31), foi descrito um dispositivo simples de sinalização horária, projetado para relógios eletrônicos industriais ou caseiros em microcircuitos da série K176. Ao mesmo tempo, entretanto, a operação do relógio no modo de alarme foi excluída. Para salvar este modo, basta substituir o chip K561LA7 pelo chip K561KTZ.

Um diagrama esquemático do dispositivo modificado é mostrado na fig. 1. No gatilho DD1.1, é montado o dispositivo descrito anteriormente para gerar pulsos para controlar a unidade de sinalização horária. Suas funções são executadas pela tecla no elemento DD2.1. A chave conectada em paralelo a ele no elemento D02.2 controla o sinal de alarme, que pode ser ligado ou desligado pela chave SA1.

Alarme de hora em hora

Quando o despertador está desligado (contatos abertos SA1), o pulso de controle gerado pelo gatilho DD1.1, ao final de cada hora, através do diodo VD4, entra no pino 9 do chip K176IE18 e aciona seu gerador. Neste momento, a chave DD2.1 é ligada e o sinal do gerador do microcircuito é fornecido ao piezoelétrico BQ0,5 por 1 s. Quando o despertador estiver ligado (contatos fechados SA1), o dispositivo de alarme horário continuará funcionando, mas ambas as teclas D02.1 e DD2.2 participarão paralelamente de sua operação.

Quando a hora atual indicada pelo relógio coincidir com a hora do alarme configurada, surgirão pulsos de acionamento do alarme no pino 7 do chip K176IE13, que através do diodo de desacoplamento VD1 irá para o pino 9 do chip K176IE18 e ligará seu gerador. O sinal de alto nível gerado a partir dos pulsos de disparo através do SA1 ligará a chave DD2.2 e de sua saída irá para o emissor piezo BQ1, um alarme intermitente soará. Soará por 1 minuto. O volume do sinal desejado é definido por um resistor variável R7.

No dispositivo descrito, você não pode instalar o switch SA1, se complicar um pouco. No relógio, para indicar a hora de configuração do alarme, pulsos são alimentados ao pino 11 do chip K.176IE13 a partir do pino 1 do chip K176IE18 (Fig. 2). Com um toque curto no botão do relógio SB1, esses pulsos através do diodo de desacoplamento VD5 irão para o pino. 1 acione DDI .2 e altere seu estado. Em um nível lógico alto no pino 13 do gatilho DDI.2, a chave DD2.3 substituiu a chave SA1 (consulte a Fig. 1). funcionará e permitirá que o alarme funcione. Se, ao pressionar o botão SB 1, o gatilho DD1.2 for colocado em um estado lógico baixo no pino 13, a chave será fechada e o despertador parará. As flutuações do nível de tensão nesta saída de disparo (ou inversa) podem ser usadas para indicar que o alarme está ativado usando um LED separado ou para acender o ponto decimal no indicador do relógio (o que é mais conveniente).

Alarme de hora em hora

Assim, neste caso, para controlar o funcionamento do despertador, não será necessário introduzir um interruptor adicional, e todas as suas funções serão executadas pressionando o botão de saída no indicador de indicação do horário de configuração do alarme.

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