Материал: ra0208

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Говорит Роман Андреевич (РА):

Мужики, представляете! Приехал из отпуска, а забора-то на даче не-е-т... Украли!

Говорила мне "любимая" теща: "Собери схему, спасай забор, а "китайский" будильник для этого я тебе дарю". Я же, как всегда, послушав женщину, сделал наоборот и вот - результат. Теперь двойная забота: изгородь городить и "капкан" для воров паять, а то совсем обнаглели.

Да-а-а, а на Багамах, говорят, заборов не крадут...

Противоугонное устройство для... изгороди

Ю.Л. Каранда, г.Изюм, Харьковская обл.

Реалии нашего времени таковы, что предназначенный для охраны от чужих посягательств забор и сам может стать объектом этих посягательств. И когда у соседей стали по ночам вырезать целые пролеты сетки-раби- цы, теща обратилась ко мне с просьбой сделать простое и надежное охранное устройство для ограды, сколь бы несуразно это ни звучало. Как выяснилось, кражи “нажитого непосильным трудом” совершаются обычно но- чью, дерзко и стремительно; хозяева привыкают к лаю собак и не сразу реагируют на него. Перебрав несколько вариантов, я остановился в конце концов на тривиальном сигнализаторе, срабатывающем при обрыве линии (шлейфа), проложенной по периметру объекта охраны, то бишь

забора.

Питание устройства должно быть автономным, поскольку отключения электричества тоже составляют неотделимый атрибут нашего времени, и в эти моменты “силы зла властвуют безраздельно”. В голове уже рисовались типич- ные схемы “заторможенных” мультивибраторов на КМОП-элементах с пита-

нием от батарейки, но травить плату и мастерить корпус, как обычно, не хватает времени.

Решение пришло неожиданно, когда в тот же день я решил прибрать скопившийся электронный хлам и рассматривал печатную плату от “китайского” бу- дильника-теремка, у которого шестеренки развалились раньше электроники. Она питалась от “пальчиковой” (АА) батарейки GB1 на 1,5 В и содержала всего 3 детали: чип DD1 под каплей компаунда, “часовой” кварцевый резонатор ZQ1 и миниатюрную пищалку ВА1, работающую на частоте своего механического резонанса около 2 кГц, за счет чего при скромном энергопотреблении достигался громкий звук. Пищалка срабатывала при замыкании двух контактных площадок, ее резкий прерывистый сигнал отлично будит по ночам.

Буквально через 3 мин я опробовал показанную на рисунке схему. Комментарии к ней, я думаю, излишни. Детали распаяны навесным монтажом прямо на контактных площадках платы, причем транзистор использован миниатюрный, из наручных часов “Montana” (можно поставить любой из серий КТ315, КТ342, КТ3102). Потребляемый устройством в дежурном режиме ток составил 1,5 мкА, и хорошей батарей-

ки хватит более чем на год. Дальнейшие эксперименты показали, что при питании от двух таких батарей, дающих в сумме 3 В, громкость звукового сигнала заметно возросла, а потребление увеличилось ненамного (до 2,5 мкА).

Âкачестве корпуса я приспособил то, что осталось от сломанной детской электрифицированной игрушки, понравившейся мне удобным батарейным отсеком с латунными контактами (контакты из жести быстро приходят в негодность из-за коррозии). Плату закрепил внутри каплей клея, вывел наружу две клеммы для подключения шлейфа, а встроенный выключатель SA1 приспособил для оперативной проверки работоспособности устройства. Осталось только протянуть по периметру охраны забора тонкий медный проводок в эмалевой изоляции, снятый опять же с како- го-то “приказавшего долго жить” трансформатора, двигателя или реле, подключить его к коробочке - и все! Быстро, дешево и со вкусом.

Возможно, это не лучшее из охранных устройств, но по простоте и стоимости оно выгодно отличается от других конструкций. Часы-будильники можно приобрести на каждом углу по весьма умеренной цене, а остальные компоненты найдутся у любого радиолюбителя. Кстати, чтобы не ломать исправные часы, еще дешевле можно купить в часовых мастерских печатные платы, оставшиеся от “неподъемных” часов. Этим платам можно найти и другое применение, поскольку в них есть выход меандра с частотой 1 Гц. Элементы R1, R2, С1 предназначены для подавления всевозможных электромагнитных наводок, способных вызывать сбои в работе, но если вблизи есть источники мощных радиопомех, этих мер может оказаться недостаточно. Тогда можно посоветовать “бифилярную” прокладку шлейфа CABL1: проводник сложить вдвое (а еще лучше свить, как показано на рисунке) и в таком виде пропустить его сквозь ячейки рабицы. В этом случае площадь петли и ее приемные свойства получаются минимальными.

Âустройстве не предусмотрена блокировка сигнала, и “продвинутые” грабители в принципе могут быстро его выключить, замкнув проводники. Однако похитителям рабицы эти хитрости, связанные с “напрягом” интеллекта, обычно недоступны. И еще совет: установив у себя подобное устройство, позаботьтесь, чтобы обычный будильник был другой системы и издавал непохожий звук, а иначе возможны неприятные недоразумения.

Литература

1. Каранда Ю.Л. Противоугонное устройство для изгороди// Конструктор.-2002.-¹2.

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

СЕЛЬСКОМУ УМЕЛЬЦУ

ÐÀ 8‘2002

Широкодиапазонный цифровой RC-метр

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ИЗМЕРЕНИЯ

В.Г. Удовенко, г. Харьков

В предлагаемой Вашему вниманию статье описывается RC-метр с очень широким диапазоном измеряемых емкостей и сопротивлений. Так, нижний предел измерения емкости (999,9 пФ) позволяет измерять емкость с дискретностью 0,1 пФ, а верхний предел (9,999 Ф!) позволяет измерить емкость, равную десятикратной емкости земного шара.

Нижний предел измерения сопротивлений (999,9 Ом) позволяет измерять сопротивление с точностью до

0,1 Ом, верхний предел 9,999 МОм.

Погрешность прибора оказалась менее 0,3% ± 1 счета младшего разряда благодаря применению прецизионного компаратора 521САЗ, высокой частоте импульсов заполнения (достигающей 10 МГц), а также цифровым методам измерения. При проведении метрологических испытаний он ничуть не уступал по точности измерений таким приборам, как Е7-8, Е7-14, Е7-15. Учитывая малые габариты и точность измерений, можно с полной ответственностью заявить, что от такого прибора не откажется ни один радиолюбитель.

Автор в свое время потратил год на эксперименты, прежде чем схема получила законченный вид. Используется этот прибор уже 12 лет в лаборатории автора, а также у 12 его знакомых радиолюбителей, причем ни у кого из них за все это время не возникало проблем с его работой или регулировкой.

В основу работы данного прибора положен принцип заряда емкости через эталонное сопротивление.

Для начала - немного теории. Из [2] следует, что если емкость С (рис.1) заряжать от стабилизированного источника напряжения U0

через образцовый резистор R, то до напряжения 0,63U0 емкость будет заряжаться практи-

чески по линейному закону (рис.2, кривая 1). Кроме того, время, за которое она зарядится до этого значения, равно t0=τ =RC, т.е. посто-

янному времени цепи. А раз так, то, если измерить время заряда емкости до напряжения 0,63U0 через резистор, номинал которого ра-

âåí R=10n Ом, где n - целое число, то оно окажется пропорционально емкости конденсатора. Аналогично ведет себя емкость, заряженная до U0 при разряде через эталонный рези-

стор (рис.2, кривая 2). Это свойство цепи и использовано в предлагаемом приборе.

Собственно прибор состоит из кварцевого генератора D1 (10 МГц), декадного делителя частоты на D4-D8, компаратора DA1, электронного ключа VT1, триггера запуска D3 и схемы управления прибором D2 и D1.4. Блок индексации и счета реализован на D9-D16 и HL1-HL4.

Âрежиме измерения С прибор работает следующим образом (рис.3).

Âисходном состоянии ключ на VT1 закрыт, клемма “-” заземлена, а клемма “+” через эталонные резисторы R4 или R5 подключена к выходу ключа VT1 и к резистору R6, являющемуся нагрузкой для ключа и уменьшающему

время его включения, а также служащему разрядным резистором для измеряемой емкости Сõ.

Для начала процесса измерения следует нажать кнопку “Пуск” (Kн1). При этом триггер на D3.1 и D3.4, служащий для защиты от дребезга контактов кнопки Kн1, вырабатывает импульс определенной длительности отрицательной полярности, по переднему фронту которого формируется строб-импульс отрицательной полярности, длительность его определяется цепочкой R13C1. С выхода формирователя (вывод 6 D3.2.) сигнал через инвертор

ðèñ. 1

ðèñ. 2

“1” - 0,1 - 999,9

 

 

 

“2” - (0,001 - 9,999)× 103

D1-D3 1533ËÀ3 âûâ.7 - , âûâ.14 - +5 Â

“3” - (0,01 - 99,99)× 103

D13-D16 KP514ÈÄ1 âûâ.8 - , âûâ.16 - +5 B

“4” - (0,1 - 999,9)× 103

D4-D12 1533ÈÅ2 âûâ.10 -

, âûâ.5- +5 Â

“5” - (1 - 9999)× 103

HL1-HL4 ÀËÑ314À

 

 

ðèñ. 3

 

 

 

 

 

8‘2002

D1.4 поступает на вход установки в “нуль” (R0) D5-D12. Этим импульсом перед измерени-

ем счетчики устанавливают в “нуль”.

Кроме того, этот же строб-импульс отрицательной полярности поступает на вход 2 D2.1, а так как на элементах D2.1 и D2.4 собран триггер управления прибором, то уровень лог.”1” с выхода 3 D2.1 разрешает поступление через элемент D1.3 импульсов частотой 10 МГц на делители D4-D8 и счетчики D9-D12. В то же время сигнал с уровнем лог. “0” (вывод 11 D2.4.) открывает ключ на транзисторе VT1,

и емкость Сõ начинает заряжаться через эта-

лонный резистор.

При достижении напряжения заряда Сõ äî 0,63Uïèò = 0,63 (5...3,15 В) срабатывает ком-

паратор DA1, и на его выходе 7 появляется высокий логический уровень, а следовательно, на выходе D2.3 - уровень лог.”0”, который устанавливает триггер (D2.1 и D2.4) в исходное состояние. И поэтому на входе 10 D1.3 - уровень лог.”0”, а на выходе D2.4 (вывод 11) - уровень лог.”1”. Элемент D1.3 запрещает прохождение импульсов от кварцевого генератора, ключ на VT1 закрыт и заряд емкости Сõ прекраща-

ется. Затем, наоборот, начинается разряд Сõ

через R5-R6 (или R4-R6).

Счетчик импульсов D9-D12, блок индикации D13-D16 и HL1-HL4 в это время прекращают счет и индицируют величину измеряемой емкости.

Резисторы R7-R9 служат для калибровки прибора. Емкость С2, равную 10 мкФ, нужно подобрать с точностью не хуже 1% с минимальной утечкой (К73-4 с лавсановой изоляцией и т.п.) - от этого зависит точность измерения сопротивления. Следует также иметь в виду, что в режиме измерения сопротивлений прибор подключен не напрямую к ключу, а через токоограничительный резистор R5=10 Ом, поэтому на пределе 1кOм при закороченном входе прибор покажет 10 Ом, т.е. на этом пределе надо из показаний прибора вычесть 10 Ом - это и будет реальная величина измеряемого сопротивления. В режиме измерения малых емкостей (предел 999,9 пФ) при отклю- ченном конденсаторе Сõ прибор покажет соб-

ственную емкость монтажа (например, 25 пФ), которую при работе на этом пределе следует вычесть из показаний для повышения точности измерения малых емкостей.

Вообще-то, можно избавиться от этого не-

ðèñ. 4

ðèñ. 5

ðèñ. 6

достатка, если применить в первых трех разрядах (D9-D11) счетчики с предустановкой и записывать в них эти величины (25 пФ и 10 Ом) для коррекции показаний при измерении малых величин.

Переключатель B2 служит для переключения диапазонов измерения, при этом В2.2 переклю- чает запятую на индикаторах, В2.3 - размер-

ность “х1” и “х103”. B1 - переключатель рода работ “pF”, “µ F”, Ω.

Детали и конструкция. В качестве индикаторов HL1-HL4 лучше применить AЛC321 или любые другие большего размера.

Блок питания никаких особенностей не имеет (рис.4). Единственное, что надо учесть, он должен иметь достаточный запас по току (до 2 А), поскольку при измерении емкостей вели- чиной в несколько десятков тысяч микрофарад и более бросок тока в начальный момент измерения имеет довольно большую величину.

Печатные платы счетного блока (рис.5) и блока автоматики (рис.6) выполнены на двустороннем фольгированном стеклотекстолите толщиной 1,0...1,5 мм. Фольга со стороны монтажа оставлена полностью и используется как общий провод “минус”. В местах, где это необходимо, выполнена зенковка отверстий.

Выводы +5 В микросхем через штырьки выведены на сторону монтажа деталей и соединены монтажным луженым проводом между собой. Кроме этого, каждая стойка соединена с общей шиной емкостями 0,1 мкФ. Печатная плата под блок индикаторов в статье не приводится.

Правильно собранный прибор в регулировке практически не нуждается, нужно лишь подключить эталонные конденсаторы и резисторы на вход прибора и в режиме измерения откалибровать показания прибора резисторами R7-R9.

В схеме использованы резисторы типа МЛТ- 0,125, МЛТ-0,25, СПЗ-38Б; конденсатор C2 типа К73-4, C1 - КМ-5, остальные блокирующие типа К10-17, в блоке питания - К50-24, микросхемы ТТЛ - серии 1533, DA1 К521САЗ в круглом металлическом корпусе, дешифраторы типа КР514ИД1, индикаторы типа АЛС314А либо другие (лучше большего размера), желательно импортные (у них больше светоотдача) с общим катодом.

О путях возможной модернизации прибора.

Экономичность прибора можно увеличить, если в нем вместо ИМС серии 1533 применить серию 1564, а также использовать индикацию на ЖКИ и применить дешифраторы на КМОП-микросхемах.

Кроме того, интересна перспектива использования микропроцессоров с применением алгоритма работы прибора.

В приборе возможно применение автоматического пуска путем замены триггера (D3.1 и D3.4) на генератор одиночных отрицательных коротких импульсов с частотой следования 1-2 импульса в минуту (~0,02 Гц) по любой из известных схем, но лучше с использованием тех же элементов (D3.1 и D3.4). Однако в одиноч- ном пуске есть свои преимущества: например, после измерения информация на табло как бы запоминается и остается на нем до следующего измерения.

Литература

1.Боровский В.П. и др. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. - К.: Техника, 1987.

2.Гальперин М.В. Введение в схемотехнику. - М.: Энергоиздат, 1982.

3.Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. Справ. 2-е изд. -М.: Радио и связь, 1989.

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ИЗМЕРЕНИЯ

ÐÀ 8‘2002

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ

Электронные

автомобильные

÷àñû

О.Г. Рашитов, г. Киев

 

(Окончание. Начало см. РА 7/2002)

 

Замену индикатора ИВЛ2-7/5 на ИВЛ1- 7/5 осуществить просто [5]. Возможна замена ИВЛ на звукосинтезирующие индикаторы типа ИВ-ЗА (ИВ-3, ИВ-6 и т.д.). Различие у них только в цоколевке и напряжении накала [6]. Схема рассчитана под индикаторы типа ИВ3А. Звукосинтезирующий индикатор ИВ-3А требует Uí=0,85  ïðè ²ï=4,5 ìÀ. Äëÿ ïèòà-

ния анодных и цепей сеток требуется напряжение 40 В. Схема электронных часов на ИМС К1016ХЛ1 с индикаторами ИВ-3А изображена на рис.3 как продолжение рис.2.

Индикатор ИВ-3А - это электронная лампа с прямоканальным катодом, с отдельной точкой, имеющая восемь анодов-секторов и управляющую сетку (рис.3). Аноды люминофорные. При подаче положительного напряжения на соответствующий анод-сектор и сетку, между прямонакальным катодом и соответствующим анодом-сектором, возникает ток и этот анод-сектор светится.

Для питания нити накала и анодов-секто- ров (ИВ-2, ИВЛ-1 и ИВ-3А) необходимы различные напряжения. Стабилизировать на-

пряжение накала индикаторов не обязательно, а вот остальные напряжения желательно стабилизировать. Построение блока питания от сети 220 В трудностей не представляет, так как схем стабилизаторов напряжения в радиолюбительской литературе множество. Выбирайте по своему усмотрению. А вот при питании от источника 12, 4,5 и 3 В лучше всего изготовить трансформаторный двухтактный преобразователь постоянного напряжения в переменное с частотой 2...10 кГц. Со вторичных обмоток трансформатора можно получить разные напряжения. Так как в статье идет речь об электронных часах для автомобиля, то рассмотрим построение такого трансформаторного двухтактного преобразователя с питанием от аккумуляторной батареи 12 В (рис.3).

Устройство в своем составе имеет: трансформатор Т1, транзисторы VT1, VT2, резисторы R4, R5, конденсатор С5. “Минус” питающего напряжения (12В) подается на эмиттеры транзисторов, а “плюс” - на коллекторы через обмотки I и II трансформатора

Т1. На базах транзисторов с обмоток III и IV трансформатора Т1 напряжение, снимаемое с резистора R5, делителя R4-R5, создает положительный потенциал (относительно эмиттеров), что и обеспечивает запуск двухтактного преобразователя. Из-за положительной обратной связи между базовыми и коллекторными цепями VT1 и VT2 преобразователь возбуждается и генерирует сигнал, близкий к прямоугольной форме, с частотой около 2 кГц. На обмотках V и VI наводится напряжение формы, которое выпрямляется соответствующими мостами VD2-VD5, VD9.

Сердечник (магнитопровод) трансформатора Т1 представляет собой ферритовое кольцо М2000НМ типоразмера К16Ч 10Ч 4,5. Обмотки I и II содержат по 65 витков, III и IV - по 20 витков, V - 225 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,14 мм, VI - 6 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,3-0,35 мм. Начала обмоток на схеме обозначены точками. Перед намоткой обмоток необходимо надфилем аккуратно обточить острые грани внешней и внутренней сторон кольца, затем обязательно обмотать кольцо лакотканью. Обмотки III и IV намотать первыми с помощью челнока двойным проводом, распределив витки равномерно по всему диаметру кольца, затем, изолировав их лакотканью, намотать обмотки I и II, потом, изолировав опять же лакотканью, обмотку V, а далее таким же методом обмотку VI. Провода обмоток мотаются в одном направлении. Обмотка IV (как видно из схемы) является продолжением обмотки III, а обмотка II - обмотки I. Намотку этих обмоток для получения симметрии лучше производить двойным проводом, а затем, разрезав среднюю точку, соединить их так, чтобы одна обмотка бы-

ðèñ. 3

8‘2002

ла продолжением другой (с учетом их на-

При нажатии кнопки SB - “С” индикаторы бу-

 

Литература:

чала и конца). Место соединения обмоток

дут отображать секунды идущей минуты те-

и будет средней точкой этих обмоток. При

кущего времени. При отпускании кнопки SB

1. Принципиальная схема и инструкция по

использовании для питания электронных

- “С” на индикаторе вновь появятся показа-

эксплуатации автомобильных электронных

часов БП, отличного от 12 В, например, 1,5

ния часов и минут текущего времени. Для за-

часов “Ритм” (ПО “Октябрь”).

В, 3 В, 4,5 В или 6 В данные обмоток Т1

пуска секундомера с нулевого значения не-

2. Инструкция по сборке и настройке эле-

ктронных часов “Электроника-1” (набор

необходимо пересчитать. Принцип работы

обходимо одновременно нажать кнопки SB1

радиолюбителя).

и расчет двухтактного преобразователя

- “К” и SB - “С” и в нужный момент отпус-

3. Царев В.П., Сидин И.В. Кварцевые эле-

напряжения будет описан в ближайших но-

тить кнопку SB1 - “К”. При этом часы пере-

ктронные часы. - М.: Высшая шк.-1990.

мерах журнала.

ходят в режим секундомера, но сбрасыва-

4. Фридрихов С.А., Мовин С.М. Физиче-

Если в электронных часах необходим еще

ются показания текущего времени и сиг-

ские основы электронной техники.-М.: Выс-

и секундомер, то вместо конденсатора С9

нального устройства. Поэтому после ис-

øàÿ øê. - 1995.

(рис.1) нужно поставить кнопку без фикса-

пользования секундомера необходимо уста-

5. Рашитов В.О. О некоторых доработках

ции SB - “С” (рис.3). При наличии кнопки SB

новить показания по описанной выше мето-

электронных часов// Конструктор.- ¹10.-

- “С” (рис. 3) запуск часов несколько иной:

дике. Если сигнальное устройство не

2001.- Ñ. 27-28.

необходимо одновременно нажать кнопки

используется, то установите его показания

6. Кацнеявсона Б.В., Калугина А.М., Лари-

SB1 - “К” и SB - “С” и по шестому сигналу

более 24-00 (00-00), например, 24-05, т.к. в

онова А.С. Электровакуумные электронные

точного времени одновременно их отпустить.

противном случае оно сработает в 00 ча-

и газоразрядные приборы: Справ.- М.:

Далее процесс установки показаний текуще-

сов 00 минут (на такое время оно устанав-

Радио и связь.- 1985.

го времени и сигнального устройства тот же.

ливается при нажатии кнопки SB1 - “К”).

 

Вторая жизнь первичных электрочасов

Б.Г. Ерофеев, г. Изюм, Харьковская обл.

Если в вашем распоряжении окажутся пер-

ностью можно снять, а маятник для экзотики

минуты шаговый двигатель делает 80 шагов.

вичные часы часовой электрификации, их мож-

можно оставить.

Питание часов осуществляется от сети. Че-

но будет оживить и использовать отдельно в ка-

Как оговаривалось выше, на часы нужно по-

рез гасящие конденсаторы С6 и С7 напряже-

честве самостоятельного прибора.

дать в минуту 80 импульсов, т. е. частота по-

ние подается на выпрямитель VD3, резистор R6

Поводом для написания статьи послужило

вторения должна быть 4/3 Гц, а так как импуль-

служит предохранителем предохранителя. Для

то, что ко мне в руки попало несколько экземп-

сы разной полярности, то частота генератора

большей надежности питание шагового двига-

ляров первичных электрочасов (даже новые!),

должна быть в 2 раза меньше, т. е. 2/3 Гц. Ис-

теля выбрано достаточно высокое (15 В), т. к.

после того, как на нашем предприятии их за-

ходя из этого и разработана схема, основу ко-

механизм часов основательно изношен, но

менили электронными кварцевыми, собранны-

торой составляет задающий кварцевый гене-

для новых часов будет достаточно и 9 В. Для

ми по одной из схем, опубликованных в жур-

ратор, собранный на ИМС DD1.1 и DD1.2 по

питания микросхем используется напряжение

нале “Радио”. И, забавы ради, для них была

традиционной схеме. Частота определяется

9 В, стабилизированное параметрическим ста-

разработана и собрана предлагаемая схема

кварцем и равна 32768 Гц, которая далее де-

билизатором, собранным на элементах R5,

(см. рисунок), тем более что дефицитных де-

лится делителем DD2 в 6 раз и снимается с вы-

VD1, ÑÇ,

талей она не содержит. Это позволило дать

вода 3. Далее следует делитель в 213 ðàç, ñî-

Схема собрана практически на макете с

первичным часам вторичную жизнь, и в таком

бранный на микросхеме DD3, и с вывода 3 сиг-

применением неликвидных деталей. Но был

 

 

 

 

 

 

качестве они проработали несколько лет. И, естественно, нашлись особы, которые были в восторге от этих раритетов и от их громкого тиканья.

Основой часов является шаговый электродвигатель, импульсы на который подавались от отдельного, достаточно громоздкого, электронного блока, а датчиком импульсов был массивный маятник, подвешенный на штоке. За один оборот минутной стрелки на шаговый двигатель нужно подать 80 импульсов разной полярности при сопротивление обмотки двигателя 200 Ом (часы устойчиво начали работать при напряжении 7 В). Имеющиеся на часах контактные группы переключателей за ненадоб-

нал 2/3 Гц подается на инверторы DD1.3 и DD1.4, которые через резисторы R3 и R4 подключены к базам транзисторов VT1 и VT2, выполняющих роль ключей совместно с конденсаторами С4 и С5.

На базы транзисторов VT1 и VT2 поочередно поступают положительные импульсы. Транзисторы поочередно открываются, конденсаторы С4 и С5 поочередно заряжаются и разряжаются через обмотку шагового двигателя А-В, создавая в ней импульсы тока, каждый раз другой полярности. В результате одного тактового импульса, поданного от делителя, на двигатель подается два импульса, а в течение

повторен еще один вариант с применением малогабаритных деталей, и часы размещались в отдельном небольшом специально изготовленном корпусе размером 25х20х10 см.

Внимание! При включении в сеть соблюдать осторожность: цепи схемы гальванически связаны с сетью переменного тока 220 В. Для отладки схемы лучше всего использовать отдельный блок питания напряжением 12...15 В.

Литература

1.Шило В. Популярные цифровые микросхемы. МРБ, выпуск 3.-М: Радио и связь.- 1987.

ÐÀ 8‘2002

Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ

4 ÐÀ-2001

Источник: https://studfile.net/preview/16521060/