Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Saat termometresi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri

makale yorumları makale yorumları

Bu cihazın LED göstergesinde, mevcut zamanın okumaları, geleneksel bir yarı iletken diyot olan sensörün bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığının değerine periyodik olarak değişir. Cihaz programlama gerektiren çipler içermez.

Saat termometresinin şematik diyagramı Şek. 1. "Saat" kısmı, iyi bilinen K176IE18 (DD4) ve K176IE13 (DD6) mikro devreleri üzerine inşa edilmiştir. Çalışma prensibi ve uygulamanın özellikleri hakkında örneğin [1]'de bulunabilir.

izle-termometre
(büyütmek için tıklayın)

Termometre, birçok açıdan iyi bilinen KR572PV6 ve KR4PV572'e benzer bir çift entegrasyonlu ADC olan KR2PV572 (DA5) mikro devresine dayanmaktadır. Ana farklar, voltajı koda dönüştürmenin artan doğruluğu (4,5 ondalık basamak) ve dinamik bir dijital göstergeyi bağlamak için tasarlanmış çıkış devreleridir.

Dönüştürme sonucunun rakamlarının BCD kodları dönüşümlü olarak B1, B2, B4, B8 çıkışlarında görünür. Her basamağa karşılık gelen D1 çıkışında (en yüksek ondalık basamak, söz konusu cihazda kullanılmayan) - D5 (en az önemli basamak) yüksek bir mantık seviyesi eşlik eder. STB çıkışındaki darbeler hane değişim anlarını işaretler POL çıkışındaki mantık seviyesi sonucun polaritesini gösterir: 1 - pozitif, 0 - negatif. DA4 çipinin çalışması için gerekli olan yaklaşık 120 kHz frekanslı saat darbeleri, DD2.3 ve DD2.4 elemanları üzerindeki jeneratörden CLK girişine beslenir.

KR142EN19A (DA3) mikro devresinde, termometrenin ölçüm devreleri için 2,5 V'luk bir voltaj regülatörü monte edilmiştir. Kondansatör C11 parazit oluşumunu engeller. Direnç R21 kullanılarak, sıcaklık sensörü - diyot VD0,14 üzerinden akım (yaklaşık 12 mA) ayarlanır. Diyot üzerindeki voltaj, sıcaklığa doğrusal olarak bağlı sabit bir akımda, DA4 mikro devresinin IN girişine beslenir. Ayar direnci R26'nın motorundan IN + girişine 12 DC sıcaklıkta VD0 diyotu üzerindeki gerilime eşit bir voltaj uygulanır - yaklaşık 600 mV.

ADC'nin Uref girişindeki 200 mV referans voltajı, bir ayar direnci R28 ile ayarlanır. IN+ ve IN- girişlerinin potansiyel farkının ±100 °C'lik bir sensör sıcaklığında erişeceği bu değerdir (mutlak değer olarak). Pratik olarak ölçülen sıcaklık aralığı -60...+99,9 °С'dir.

R22C15 devresi, ADC girişini gürültü ve parazitten korur. Kondansatör C19, referans voltajı depolamak için tasarlanmıştır. Kondansatör C16 ve direnç R39, entegratörün elemanlarıdır. Kondansatör C18, ADC'nin otomatik sıfır düzeltme devresine dahildir. Diyot VD12, okumaları önemli ölçüde bozabilen 13 Hz frekansla girişimi ortadan kaldırmak için C50 kondansatörü tarafından şöntlenir. Böyle bir termometrenin işleyişini [2]'de okuyabilirsiniz.

K561LS2 (DD7) mikro devresi - ortak yanıp sönen girişlere sahip dört AND-OR öğesi - dönüşümlü olarak iki gösterge hanesi seçim sinyali kaynağını gösterge düğümüne bağlar: zaman gösterge modunda DD1 mikro devresinin T4-T4 çıkışları veya D2-D5 çıkışları Sıcaklık gösterge modunda DA4 mikro devresi. DD7 elemanlarının çıkışlarından gelen sinyaller, dönüşümlü olarak HG8-HG10 göstergelerini açan VT13, VT14, VT1, VT4 transistörlerini kontrol eder.

DDI girişlerinde - bir BCD'den yedi elemanlı dönüştürücüye - DA1 mikro devresinin B2, B4, B8, B4, STB çıkışlarından gelen sinyaller, DD8 mikro devresinin tekrarlayıcıları aracılığıyla beslenir. DD1 mikro devresinin çıkışları da (dönüştürücü DD6) girişlerine bağlıdır.Ancak, V DD6 girişine ve E ve Z DD8 girişlerine uygulanan kontrol sinyali, bu mikro devrelerden yalnızca birinin çıkışlarının aktif olmasına izin vererek, diğerinin çıkışları pasif (yüksek empedanslı) duruma geçer DD6 çipinin çıkışlarının pasif durumu zaman sayma işlemini hiçbir şekilde etkilemez.

Sonuç olarak, ne zaman günlük. DD1 sayacının 5. pimindeki 5, HG1-HG4 göstergeleri sıcaklığı ve bir günlük ile gösterir. 0 - zaman. Bu sayacın CN girişi, çıkıştan ikinci darbeleri alır.

51 DD4 yongası, yani her 4 saniyede bir çıkış seviyesi 5 ve bununla birlikte görüntüleme modu değişir. SA1 anahtarının kontakları açıldığında, sayaç açılma anındaki durumunda duracaktır. SA1 anahtarının kontaklarının kapatılması, modların periyodik olarak değiştirilmesine devam edecektir.

VT1-VT7 transistörlerindeki akım yükselticileri aracılığıyla, DD1 kod dönüştürücüsünün çıkış sinyalleri HG1-HG4 göstergelerinin anotlarına beslenir. Sıcaklık gösterge modunda, göstergenin "ekstra" üst basamağı, DD1 elemanı tarafından oluşturulan dönüştürücü DD3.1'in K girişine gelen sinyalle söndürülür. Negatif sıcaklıkta DD3.2 elemanının çıkışından gelen sinyal, HG1 - eksi işareti göstergesindeki g elemanını içerir.

DD3.3 elemanı ve transistör VT11, HL1 ve HL2 LED'lerini kontrol eder. Sıcaklık görüntüleme modunda, her iki LED de kapalıdır. Zaman göstergesi modunda, HL2 LED'i her zaman 1 Hz frekansta ve HL1 - yalnızca SA1 anahtarı kapalıyken yanıp söner. HA1 vericisinin devresini kapatan bu anahtarın ikinci kontak grubu, çalar saatin ses sinyalinin çalmasını sağlar.

DD12 mikro devresinin girişi 8 ortak bir kabloya bağlı olduğundan, aktif durumda (sıcaklık gösterge modunda), bu mikro devrenin çıkışı 11'den VT12 transistöründeki anahtar aracılığıyla yüksek mantık seviyesi h elemanını açar. HG3 göstergesi - birimlerin rakamları ile bir derecenin onda biri arasında bir ondalık nokta.

DA48 çipinin çıkışlarında yüksek mantık seviyesi voltajını artırmak için R56-R4 dirençlerine ihtiyaç vardır. Dirençler R3, R13-R16, açık kaynaklı DD4 mikro devresinin çıkış devrelerindeki yük dirençleridir.

Cihazın güç kaynağı ünitesi, bir T1 trafosu ve iki tam dalga doğrultucudan oluşur. Bunlardan biri (VD3 ve VD4 diyotlarında), HG12-HG1 göstergelerinin anot devrelerine güç sağlamak için +4 V'luk bir voltaj sağlar. Ondan, entegre bir dengeleyici DA1 yardımıyla, cihazın mikro devrelerine güç sağlamak için +5 V'luk bir voltaj elde edilir. Entegre dengeleyici DA5 kullanılarak ikinci doğrultucunun voltajından (VD6, VD2 diyotlarında), ADC çipi DA5 için gerekli olan -4 V'luk bir voltaj elde edilir.

Bir transformatör T1 olarak, en az 9 mA yük akımında 12-300 V için iki sekonder sargılı herhangi bir ağı kullanabilirsiniz. DA1 ve DA2 mikro devreleri, sırasıyla pozitif (örneğin, KR1157EN502A) ve negatif (örneğin, KR1168EN5) 5 V'luk tüm entegre dengeleyicilerin yerini alacaktır. Aşırı durumda, negatif voltaj dengeleyici, KS156A zener diyotunda parametrik olabilir. . -5 V devresinde tüketilen akım 3 mA'yı geçmez.

Yedek pil GB1 - seri bağlı standart AA boyutunda üç galvanik hücre. Şebeke gerilimi olmadığında saatin çalışmaya devam etmesi için tasarlanmıştır. Bu durumda, pil voltajı VD13 diyotu aracılığıyla yalnızca DD4 ve DD6 "saat" mikro devrelerine sağlanır. Güçsüz kalan mikro devrelerin belirtilenleri etkilememesi için, R11, R43-R46 dirençleri bunları bağlayan devrelere seri bağlanır ve yedek güç modundaki R31 direnci girişte düşük bir mantık seviyesini korur. DD6 mikro devresinin V'si. Direnç R23, şebeke çalışması sırasında GB1 pilinin şarj edilmesini sağlar.

Yazarın saat termometresinin kopyası, "Electronics" radyo tasarımcısından plastik bir saat kasasına monte edilmiştir. Parçalar birkaç cam elyaf levha üzerine kurulur ve esas olarak yalıtımlı telleri asarak bağlanır. Ayar dirençleri R26 ve R28'in eksenlerine erişim, kasanın arkasındaki deliklerden yapılır.

Diyagramda belirtilen SC10-21YWA LED indikatörler yerine boyut ve parlaklık olarak uygun olan ortak katotlu indikatörleri kullanabilirsiniz. HL1, HL2 LED'leri, HG2 ve HG3 göstergeleri arasındaki boşluğa yerleştirilmiştir. Transistörler VT8, VT10, VT13, VT14 olarak, akım transfer katsayısı en az 180 ve maksimum kollektör akımı en az 300 mA olan herhangi bir p-pn silikon yapısını kullanabilirsiniz. Bir değiştirme seçerken, göstergelerin parlaklığını önemli ölçüde etkileyen doygunluk modunda artık kollektör-emitör voltajına dikkat edin. KT530A transistörler için 0,13 V'u geçmez.

Ses yayıcı HA1 - ithal bir çalar saatten küçük boyutlu elektromanyetik. Bunun yerine, ses bobini direnci en az 30 ohm olan dinamik bir başlığı başarıyla kullanabilirsiniz.

KR572PV6 çipinin - ICL7135 veya TLC7135 analoglarını içe aktarın. Bu tür ADC'lerin bazı örnekleri "çarpık" bir özellikten muzdariptir - pozitif ve eşit bir negatif voltajı mutlak değerde dönüştürmenin sonuçları biraz farklıdır (POL çıkışındaki seviye sayılmaz). Şekil 2'de gösterildiği gibi bağlanan bir diyot-direnç devresi ile eğriliği ortadan kaldırın. XNUMX.

izle-termometre

Cihazın saat kısmının ayarı detaylı olarak [1] de anlatılmıştır. Ve termometreyi kalibre etmek için, sıcaklık sensörü (diyot VD12) eriyen buz veya karın içine yerleştirilir ve düzeltme direnci R26, LED göstergesinde sıfır okuma elde eder. Bu başarısız olursa, direnç R25'in değerini seçin. Ardından, sensörü bir referans termometre tarafından kontrol edilen bir sıcaklıkta sıcak suya indirerek, direnç R28 göstergede karşılık gelen değeri ayarlar.

HG1-HG4 göstergelerinin ve gerekirse HL1, HL2 LED'lerinin parlaklığı, R4-R10, R30, R36 dirençlerinin değerleri seçilerek artırılabilir veya azaltılabilir.

Sonuç olarak, dış mekana bir sıcaklık sensörü kurma deneyimimi paylaşmak istiyorum. Evin pencerelerinden ve duvarlarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmeli, rüzgar tarafından iyi üflenmeli, ancak doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. En iyi yer balkon korkuluğunun dış kısmıdır. Buna dik olarak, 30x30 mm kesitli ve yaklaşık 500 mm uzunluğunda yatay bir ahşap blok tutturulmuştur. Çubuğun ucuna, balkondan uzakta, 30 ° açıyla, en az 300 mm kalınlığında kontrplaktan 300x10 mm boyutlarında bir güneşlik monte edilir. Vizörün altına, alt yüzeyinin merkezinden 40 ... 60 mm mesafede, daha önce örneğin ilacın altından uygun hacimde neme dayanıklı bir kapsül içine yerleştirilmiş bir VD12 diyot yerleştirilir. Kapsülün içindeki bağlantı tellerinin dışarı çıkarıldığı açıklık kapatılmalıdır.

Edebiyat

  1. Alekseev S. Bir araba tutkununun saati. - Radyo, 1996, No. 11, s. 46-48.
  2. Biryukov S. Basit bir dijital termometre. - Radyo, 1997, No. 1, s. 40-42.

Yazar: V. Surov, Gorno-Altaysk

Diğer makalelere bakın bölüm Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Güneşi gözlemlemek için yeni bir yöntem 19.12.2020

Uluslararası bir bilim adamları ekibi, yer tabanlı güneş gözlemevlerinden gelen güneş görüntülerinin istikrarlı sınıflandırması ve kalite nicelemesi için yeni bir derin öğrenme yöntemi geliştirdi.

Gündüz, gece ve yerel hava koşullarından bağımsız olarak Güneş'in sürekli izlenmesini sağlamak için yer tabanlı teleskoplar dünyanın her yerine yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, Dünya'nın atmosferi Güneş'in gözlemlerine en güçlü kısıtlamaları getirir - bulutlar güneş diskini gizleyebilir ve hava titreşimleri görüntüyü bulanıklaştırabilir. Çoklu eşzamanlı gözlemlerden en iyi gözlemleri seçmek ve kalitedeki yerel bozulmayı tespit etmek için görüntü kalitesinin objektif bir değerlendirmesi gereklidir.

Bilim adamları, insan yorumuna benzer bir kalite puanı elde etmek için yapay zekayı uyguladılar: yüksek kaliteli görüntülerin özelliklerini öğrenmek ve gerçek gözlemlerin ideal bir referanstan sapmasını tahmin etmek için bir sinir ağı geliştirildi. Bilim adamlarının yaklaşımı, sentetik görüntüler oluşturmak için yaygın olarak kullanılan üretken düşman ağlarına (GAN'ler) dayanmaktadır.

Örneğin, gerçekçi insan yüzleri oluşturmak veya sokak haritalarını uydu görüntülerine çevirmek. Bu, gerçek görüntülerin dağılımına yaklaşılarak ve ondan örneklenerek elde edilir. Oluşturulan görüntünün içeriği rastgele veya görüntünün koşullu açıklaması ile belirlenebilir.

Aynı görüntünün içerik açıklamasından yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için GAN kullanıldı. Bu nedenle, sinir ağı ilk önce güneş pillerinin konumu ve görünümü gibi yüksek kaliteli bir görüntünün önemli özelliklerini çıkarır ve ardından bu sıkıştırılmış açıklamadan orijinal görüntüyü oluşturur. Aynı prosedür, indirgenmiş görüntülere uygulandığında, ağ, görüntü içeriğini yeniden kodlar, ancak yeniden oluşturmada düşük kaliteli özellikleri atlar. Bu, yalnızca yüksek kaliteli görüntüler üretebilen GAN görüntülerinin yaklaşık dağılımının bir sonucudur.

Dört metre ayna çapıyla dünyanın en büyük yer tabanlı güneş teleskobu olan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu (DKIST), Aralık 2019'da ilk ışığı gördü ve yılda yaklaşık altı petabayt bilgi işlemeyi planlıyor. Güneşe, Parker Solar Probe ve Solar Orbiter'a yönelik çığır açan görevlerin yakın zamanda başlatılmasıyla, faydalı bilgiler taşıyan veri miktarı yalnızca artacaktır.

Diğer ilginç haberler:

▪ İnsan gözündeki nöronlar hataları düzeltebilir

▪ DS1087L 3V EconOsilatör Tek Çipli Geniş Bant Osilatör

▪ Canlandırmak için sadece su ekleyin

▪ optik diyot

▪ futbol virüsü

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Ev, ev arsaları, hobiler. Makale seçimi

▪ Timurovets makalesi. Popüler ifade

▪ makale Kızılcık ve diğer pek çok çilek neden ekşidir? ayrıntılı cevap

▪ Makale Teknisyeni. İş tanımı

▪ Ses kartını bir müzik aletiyle eşleştirme makalesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Zamanı tahmin et. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024