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輸入電子時計の洗練。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

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時計内蔵の安価な輸入電子機器を使用すると、現在時刻の読み取りが著しく不安定になることが明らかになりました。 この現象の理由とこの欠点を克服する方法については、この記事で説明します。

最近まで(有名企業であっても)デジタル電子時計を内蔵した外国製ラジオ受信機のほとんどは、大きな不正確さに悩まされていました。 特に、電波目覚まし時計のソニーモデル「ICF-C760L」、パナソニックモデル「RC-6099E」などが該当します。 したがって、負荷が高く、周波数が50 Hz未満である平日には、原則としてクロックが遅れ、負荷が低い週末には、正確であるか、さらには急いでいます。 そして比較的最近になって、メーカーはそのようなデバイスの駆動周波数のクォーツ安定化を使用し始めました。

以前にリリースされたラジオ、ラジオ目覚まし時計、および主電源から電力を供給されるその他の製品の時計の動作を正確にするためには、水晶安定発振器でクロック周波数を生成する必要があります。 しかし、この問題を解決するのが相対的に複雑なのは、標準的なクロック水晶共振器の周波数 32 Hz が 768 の倍数ではなく、より高い周波数に共振器を使用するには、必要な周波数を構築するために多数のマイクロ回路が必要になるという事実にあります。分周器 [50] または特殊な分周器の超小型回路。 たとえば、ジェネレータ周波数が 1 MHz の場合、1 による分周器を構築する必要があります。

50 Hz の周波数が動的表示にも使用されるクロックの改良については、[2] で説明されています。 時計に静的な表示がある場合、タスクははるかに簡単に解決できます。

クロック信号を生成するデバイス (その回路は図に示されています) を使用すると、標準的なクロック水晶共振器と 50 つの超小型回路を使用して問題を解決できます。 ただし、必要な周波数を形成する通常の方法とはまったく異なります。 クロック チップの場合、クロック入力が 50 Hz の周波数のパルスを時間的に均一に受信するか、またはより高い周波数の 1 パルスの短いシーケンスが 25 秒間使用されるかどうかはそれほど重要ではありません。 提案されたデバイスでは、XNUMX 秒あたり XNUMX パルスのパックが XNUMX つ形成されます。

輸入された電子時計の改良
(クリックして拡大)

必要な時間間隔の形成とパルス シーケンスは、DD1 チップによって実行されます。 K176IE5 マイクロ回路は、機能的には、水晶共振器が接続されているジェネレーター部分と、合計変換係数 215 の 14 つの分周カウンターで構成されています。 分周器チップ DD1 のビット 4 (ピン 2.1) の出力は、リセット入力 R バイナリカウンタ DD2.2、DD2 に接続されています。 これらのカウンターの入力 R に到着する方形パルスの周波数は XNUMX Hz です。

0,25 秒に相当する期間の前半でログを記録します。 0 を指定すると、カウンタ DD2.1 および DD2.2 が動作できるようになります。 期間ログ後半。 1 はカウンタをリセットし、次の期間が始まるまでこの状態を維持します。 DD32768 チップの出力 K (ピン 1) からの周波数 11 Hz の方形パルスは、カウンタ DD2.1 CP の計数入力に供給されます。 2.1桁のバイナリカウンタDD2.2とDD2.1が直列に接続されています。 DD8 の最初の 2.1 ビットは入力周波数を 2.2 で分周し、DD1 の 2 番目のビットと DD3 のすべてのビットは、ダイオード VD2、VD25、VDXNUMX、抵抗 RXNUMX とともに、ブロッキング付きの XNUMX カウンタを形成します。

したがって、結果として得られる 8 桁のカウンターは、4 による分周器の出力 (DD2.1 の 6 番目と 13 番目のビットの出力) から来るパルスをカウントします。 これまでのところ、DD14 チップのピン 2、0、または 1 の少なくとも 2.1 つにログ レベルがあります。 0 の場合、ログは CN 入力 (ピン 2 DD2.1) にも保存されます。 6、SR (ピン 13 DD14) の入力でのパルスの通過を許可します。 ピン 25、1、0,25 が 4 進数の 2.1 に対応するユニティ レベルに設定されると、CN 入力にログが表示されます。 25 とインパルスのさらなる通過をブロックします。 したがって、R 入力にリセット信号がない 4096 秒の間、​​周波数 32 Hz (768:8) の 1 個のパルスがカウンタ DD0,25 の出力 XNUMX に形成されます。 これらのパルスは、トランジスタ VTXNUMX のキーを介してクロック チップのクロック入力に供給されます。 次の XNUMX 秒の間、​​カウンタは元の状態になり、XNUMX 番目の期間ではサイクル全体が繰り返されます。

提案されたスキームに従って作成されたデバイスは、Philips ラジオ受信機モデル「AS 470」にインストールされ、MM5387 クロック チップで動作します。 このデバイスは電波時計と同じ電源から電力を供給されます。 出力信号は、電源トランスと半波整流器の巻線からこの点に来る 50 Hz パルスの代わりに、クロック チップのクロック入力に適用されます。 時計チップの電源電圧が 9 ~ 12 V の別のラジオ目覚まし時計に取り付ける場合、抵抗 R3 とツェナー ダイオード VD2 を回路から除外できます。

文学

  1. Alekseev S. K176シリーズのマイクロ回路の使用。 - ラジオ、1984 年、第 4 号、p. 25-28。
  2. ビリュコフ S. 輸入電子時計の改良。 - ラジオ、1996 年、第 8 号、p. 49、50; 1997 年、第 1 号、p. 52.

著者: D. ベルディチェフスキー、モスクワ

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