| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Калькулятор - минутомер

     
    Калькулятор - минутомер

    Согласитесь, - не всем радиолюбительским разработкам сразу удается найти практическое применение. Возможно дело в самом слове «радиолюбитель», -творящий не столько ради дела, сколько ради любви к радиотехнике. Вот и этой разработке сразу и не найдешь достойного применения, а ведь идея оригинальная.




    А возникла эта идея у автора после покупки карманного микрокалькулятора, который продавец по ошибке упаковал в картонку от карманных электронных часов. Вроде, ерунда, но мы же радиолюбители, - люди творческие...

    На рисунке 1 дана схема того, как обычный карманный микрокалькулятор можно превратить в «минутомер» (по аналогии с секундомером). Схема при помощи ключей мультиплексора D2, подключенных параллельно кнопкам «1» и «♦» калькулятора, периодически. каждую минуту делает действие «Х+1» и каждую минуту показания табло калькулятора увеличиваются на единицу. При стандартном восьмиразрядном табло получается счет времени до 99999999 минут, то есть, теоретически, более 190 лет (!). В любой момент показания можно сбросить нажатием кнопки «ON/СЕ» калькулятора. После этого отсчет времени начинается с нуля.

    Работает схема следующим образом. На известной микросхеме К176ИЕ12 (D1) сделан генератор импульсов, следующих с периодом в одну минуту. Схема включения микросхемы типовая. Минутные импульсы выделяются на её выводе 10. Далее, на двойном мультиплексоре К561КП1. следует двойной ключ, имитирующий нажатие кнопок микрокалькулятора. Цепи R4-C4-R3 и R5-C5-R6 служат для формирования на спадах и фронтах выходных импульсов микросхемы D1, более коротких импульсов, в течение действия которых происходит «нажатие» кнопок калькулятора.

    И так. по фронту «минутного» импульса формируется код управления мультиплексором - «11» («3»). Это приводит к открытию ключа между выводами 3 и 4 D2 (нажатие кнопки «+»). По спаду формируется код управления «00» («0»). Это открывает ключ между выводами 12 и 13 D1 (нажатие кнопки «1»), Таким образом, каждую минуту показания калькулятора увеличиваются на единицу.

    Более практичным будет секундомер, но сделать его по схеме, проблематично. Большинство калькуляторов сделаны с задержкой реакции на клавиатуры, это нужно для исключения ошибок от дрожания рук или дребезга контактов. Обычно, нажатие кнопок с периодом менее секунды приводит к ошибкам. А в этой схеме, если её переделать в секундомер, нужно будет нажимать кнопки два раза в секунду.

    Упростив схему и немного усложнив порядок начала работы, можно сделать прибор, отсчитывающий секунды или минуты в зависимости от положения переключателя S1.

    Начинается работа схемы с набора на калькуляторе «+ 1». Затем можно включить питание 9V. В зависимости от положения S1, схема каждую секунду или минуту будет «нажимать» кнопку «=», что означает повтор действия, и показания каждый раз будут увеличиваться на единицу. В «секундомер-ном» режиме теоретически возможен счет до 99999999 секунд, то есть, более чем до трех лет. Недостаток такой схемы в том, что для того чтобы сбросить показания калькулятора до нуля и начать счет снова, не достаточно одного нажатия кнопки «ON/СЕ», - необходимо еще отключить питание 9V и сделать действие «+ 1» и снова включить питание.

    Каково же практическое применение? По схеме можно сделать оригинальный таймер против забывчивости. Например, вам нужно делать какие-то действия каждый день или с другим интервалом, например, поливать цветы, кормить рыбок. Возле каждого из объектов можно положить по такому таймеру. Теперь, выполнив необходимые действия. например покормить рыбок, нужно нажать кнопку «ON/СЕ». А когда возникнут сомнения, кормили ли вы рыбок сегодня, можно будет подойти к аквариуму и посмотреть сколько времени прошло от последнего кормления, зная что в сутках 1440 минут, а в часе 60. Схему можно использовать как секундомер, а можно, убрав микросхему D1, измерять частоту импульсов очень низкой частоты.

    Например, можно с достаточной точностью измерить частоту мигания мигающего светодиода. Нужно сделать действие «+ 1», засечь время в одну минуту по хронометру (или обычным часам с секундной стрелкой) и подать импульсы со светодиода на вывод 9 D2. По калькулятору можно будет определить сколько раз вспыхнул светодиод за одну минуту. Затем это число разделить на 60.

    Калькулятор - минутомер


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Генератор импульсов для таймера
  • Микрокалькулятор цифровой дисплей
  • Лабораторный секундомер
  • Схема частотомера с ручным пуском
  • Схема кодового устройства доступа
  • Схема удаленного управления объектами
  • Индикация секуд в часах на микросхемах К176

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема трехуровнего индикатора уровня жидкости


    Схема мощного трехканального автомобильного усилителя


    Схема сканирующего устройства УКВ-ЧМ приемника



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved