Gasudladningsindikator i 14. Originalt ur

God dag til alle kære muskovitter. Jeg vil gerne fortælle dig om et interessant radiodesign for dem, der ved, hvilken ende loddekolben varmes op fra. Kort sagt: sættet bragte positive følelser; jeg anbefaler det til dem, der er interesserede i dette emne.
Detaljer nedenfor (forsigtig, masser af billeder).

Jeg starter på afstand.
Jeg selv betragter ikke mig selv som en sand radioamatør. Men jeg er ikke fremmed for en loddekolbe, og nogle gange vil jeg designe/lodde noget, og jeg forsøger at udføre mindre reparationer af elektronikken omkring mig først på egen hånd (uden at forårsage uoprettelig skade på forsøgsanordningen), og i tilfælde af svigt henvender jeg mig til fagfolk.

En dag, under indflydelse, købte og samlede jeg det samme ur. Selve designet er enkelt, og monteringen udgjorde ingen vanskeligheder. Jeg satte uret ind på min søns værelse og faldt til ro et stykke tid.

Så, efter at have læst, ville jeg prøve at samle dem, samtidig med at jeg øvede mig i at lodde SMD-komponenter. I princippet fungerede alt her med det samme, kun bipperen var lydløs, jeg købte den offline, udskiftede den og det var det. Gav et ur til en ven.

Men jeg ville have noget andet, mere interessant og mere kompliceret.
En dag, mens jeg kiggede rundt i min fars garage, stødte jeg på resterne af en slags elektronisk enhed fra sovjettiden. Faktisk er resterne en slags printpladestruktur, der indeholder 9 IN-14 gasudladningsindikatorlamper.

Så kom ideen til mig - at samle et ur ved hjælp af disse indikatorer. Desuden har jeg set lignende ure, engang indsamlet af min far, i mine forældres lejlighed i 30 år, hvis ikke mere. Jeg loddede omhyggeligt pladen og blev ejer af 9 lamper fremstillet i begyndelsen af ​​1974. Ønsket om at omsætte disse sjældenheder i praksis blev intensiveret.

Gennem omhyggelig forespørgsel fra Yandex gik jeg til webstedet, som viste sig simpelthen at være et lager af visdom om emnet at skabe sådanne ure. Efter at have set på flere diagrammer af sådanne designs, indså jeg, at jeg ville have et ur styret af en mikrocontroller med en realtidschip (RTC). Og hvis jeg ved at gentage et af urdesignerne ville være i stand til at programmere controlleren og lodde kortet, så undrede spørgsmålet om at lave selve printkortet mig (jeg er ikke en ægte radioamatør endnu).

Generelt blev det besluttet at starte med at købe en designer af sådanne ure.
denne konstruktør bliver diskuteret, faktisk er dette emnet for forfatteren (hans kaldenavn mss_ja) af dette sæt, hvor han selv hjælper med montering og lancering af sine sæt. Det har han også, hvor der er mange billeder af færdige produkter. Der kan du ikke kun købe sæt til selvmontering, men også færdiglavede ure. Se, bliv inspireret.

Nogle tvivl blev rejst af spørgsmålet om levering, fordi den respekterede forfatter bor i Ukraine. Men det viste sig, at krigen bare var en krig, og posthuset fungerede som planlagt. Faktisk 14 dage og jeg har pakken.

levering


Her er en lille æske.


Så hvad købte jeg? Og alt er synligt på billedet.


Sættet indeholder:
printkort (som forfatteren venligt lodde controlleren på, så jeg ikke skulle lide, hans ben er for små). Programmet var allerede hårdkodet i controlleren;
Pakke med designkomponenter. Store er tydeligt synlige - mikrokredsløb, elektrolytiske kondensatorer, diskanthøjttalere osv., ifølge diagrammet og beskrivelsen. Under denne taske er en anden med små SMD-komponenter - modstande, kondensatorer, transistorer. Alle SMD-elementer er limet på papir med værdier skrevet på dem, meget praktisk. Billedet er taget under monteringsprocessen.


Emnet til urkassen er ikke inkluderet i sættet som standard, men efter at have kontaktet forfatteren købte jeg det også. Dette er en genforsikring mod din mulige skævhed, fordi... Jeg har praktisk talt intet med træ at gøre, og al min erfaring med forarbejdning kommer ned til periodisk at save brænde til grillen på dachaen. Men jeg ville have et klassisk look - som "glas lavet af træ", som de siger på radiokatteforum.
Så lad os komme i gang.
Det er alt, hvad vi behøver for at begynde at samle. Og for at fuldføre det, har vi stadig brug for et hoved og hænder.


Men nej, jeg viste ikke alt. Uden denne ting behøver du ikke engang at starte. Disse smd-elementer er så små...


Jeg startede monteringen strengt efter forfatterens anbefaling - med strømomformere. Og der er to af dem i dette design. 12V->3,3V til strømforsyning af elektronik og 12V->180V til betjening af selve indikatorerne. Du skal samle sådanne ting meget omhyggeligt, først sikre dig, at du lodder præcis det, du lodder, præcis der, og uden at blande komponenternes polaritet. Selve printpladen er af fremragende kvalitet, industriel produktion, lodning er en fornøjelse.
Strømomformerne blev samlet og testet for de passende spændinger, og så begyndte jeg at installere de resterende komponenter.

Da jeg startede byggeprocessen, lovede jeg mig selv at fotografere hvert trin på vejen. Men, revet med af denne handling, huskede jeg mit ønske om først at skrive en anmeldelse, når bestyrelsen næsten var klar. Derfor blev følgende billede taget, da jeg begyndte at teste indikatorerne ved blot at tilslutte dem til kortet og sætte strøm på.


Af de ni IN-14 lamper, jeg fik, viste en sig at være fuldstændig ikke-funktionel, men resten var i fremragende stand, alle tal og kommaer lyste perfekt. 6 lamper gik til uret, og to - til reserven.


Jeg har bevidst ikke fjernet fremstillingsdatoen fra lamperne.
bagsiden




Her kan du se en klodset installeret fotomodstand; jeg ledte efter dens bedste position.
Så efter at have sikret mig, at kredsløbet fungerede, og uret gik, lagde jeg det til side. Og han tog liget op. Den nederste del er lavet af et stykke glasfiber, hvorfra jeg rev folien af. Og træemnet blev omhyggeligt slebet med fint sandpapir til en tilstand af "behagelig glathed". Nå, så blev den belagt med lak og bejdse i flere lag med mellemtørring og polering med fint sandpapir.


Det blev ikke perfekt, men efter min mening blev det godt. Især i betragtning af min manglende erfaring med at arbejde med træ.


På bagsiden kan du se huller til tilslutning af strøm og en temperatursensor, som jeg ikke har endnu (ja, den kan også vise temperaturen...).


Her er nogle billeder af interiøret. Det er umuligt at tage et godt billede; billederne formidler ikke al den "blindhed".


Dette er en datovisning.


Lampe belysning. Nå, hvor ville vi være uden hende? Det kan slås fra; hvis du ikke kan lide det, skal du ikke tænde det.

Bemærkelsesværdig løbenøjagtighed. Jeg har holdt øje med uret i en uge, det bevæger sig sekund for sekund. En uge er selvfølgelig ikke lang tid, men tendensen er tydelig.

Afslutningsvis vil jeg give urets egenskaber, som jeg kopierede og indsatte direkte fra webstedet for forfatteren af ​​projektet:

Urfunktioner:

Ur, format: 12/24
Dato, format: TT.MM.ÅÅ / TT.MM.D
Vækkeur kan tilpasses efter dag.
Temperaturmåling.
Timesignal (kan slås fra).
Automatisk lysstyrkejustering afhængig af belysning.
Høj præcision (DS3231).
Vis effekter.
--- ingen virkninger.
--- glat henfald.
---rulle.
---nummeroverlejring.
Effekter af separationslamper.
---af.
---blinker 1 hertz.
--- glat henfald.
--- blinkende 2 hertz.
---inkluderet.
Datovisningseffekter.
--- ingen virkninger.
---Flytte.
---Rul skift.
---Rulning.
---Udskiftning af tal.
Pendel effekt.
---enkel.
---svært.
Baggrundslys
---Blå
--- Mulighed for belysning af sagen. (Valgfri)

Så lad mig opsummere. Jeg kunne virkelig godt lide uret. At samle et ur fra et sæt er ikke svært for en person med gennemsnitligt handicap. Efter at have brugt et par dage på en meget interessant aktivitet, får vi en smuk og nyttig enhed, selv med et strejf af eksklusivitet.

Prisen er naturligvis ikke særlig human efter nutidens standarder. Men for det første er dette en hobby, du har ikke noget imod at bruge penge på det. Og for det andet er det ikke forfatterens skyld, at rublen nu ikke er noget værd.

For nylig er retro-inspirerede ure med gasudladningsindikatorer blevet meget populære. I fremmede lande kaldes sådanne ure "Nixie-clock". Efter at have set et lignende projekt på internettet, blev jeg inspireret af ideen om at samle de samme til mig selv.

Læs videre for at finde ud af, hvad der kom ud af det.

Jeg studerede kredsløbsmulighederne på internettet. Et Nixie-ur består typisk af fire hoveddele:
1. kontrol mikrocontroller,
2. højspændingsstrømforsyning,
3. driver-dekoder og selve lamperne.

I de fleste kredsløb bruges sovjetiske K155ID1 mikrokredsløb som en dekoder - "højspændingsdekodere til styring af gasudladningsindikatorer." Jeg kunne ikke finde sådan en chip, og jeg ville egentlig ikke bruge DIP-pakker.

Urdiagram, brugte dele

Under hensyntagen til de tilgængelige komponenter udviklede jeg min egen version af urkredsløbet, hvor dekoderens rolle er tildelt mikrocontrolleren.


Figur 1. Skema af Nixie ur på MK


På U4 MC34063-chippen er en boost "dc-dc"-konverter med en ekstern nøgle på IRF630M samlet i et fuldstændigt isoleret kabinet. Transistoren blev taget fra monitorkortet.
R4+Q1+D1 er en simpel switch-driver, der hurtigt aflader lukkeren. Uden sådan en driver blev nøglen meget varm, og det var umuligt at få den nødvendige spænding.

R5+R7+C8 - feedback, der bestemmer udgangsspændingen ved 166 Volt. Transistorer Q3-Q10 udgør sammen med modstande R8-R23 anodekontakterne, hvilket giver mulighed for dynamisk visning.

Modstande R8-R11 indstiller lysstyrken af ​​indikatornumrene, og modstand R35 indstiller lysstyrken af ​​delepunktet.

De samme terminaler på alle lamper med undtagelse af anoden er forbundet med hinanden og styret af transistorer Q11-Q21.

ATMEGA8-mikrocontrolleren styrer lampekontakterne, og den poller også DS1307 real-time clock (RTC) chippen og knapperne.

Dioder D3 og D4 sikrer generering af en ekstern afbrydelsesanmodning ved at trykke på en af ​​kontrolknapperne.

Controlleren får strøm gennem en 78L05 lineær stabilisator.

IN-14-lamper er glødeudladningsindikatorer.

Katoder i form af arabiske tal med en højde på 18 mm og to kommaer. Indikation udføres gennem cylinderens sideflade. Designet er glas, med fleksible ledninger.


Så at sige, øh... Iskra 122 lommeregneren. Foto ~MERCURY LIGHT~


IN-14-indikatorerne fra den monstrøse Iskra 122-lommeregner fra 1978 skinner uden problemer, og jeg fik den for "tak, fordi du ryddede min altan."

Strukturen kan forsynes med en konstant spænding på 6 - 15 Volt fra en ekstern strømforsyning. Forbrug på mindre end én watt (70 mA ved 10 V).

For at holde uret kørende under strømsvigt medfølger et CR2032-batteri. Ifølge databladet forbruger DS1307 kun 500nA, når den kører på batteristrøm, så dette batteri vil holde i meget lang tid.

Urstyring

Efter strømtilførsel vil fire nuller lyse, og hvis kommunikationen med DS1307-chippen etableres uden fejl, vil deleprikken begynde at blinke.

Tiden indstilles med tre knapper “+”, “-” og “set”. Tryk på "indstil"-knappen for at slukke timecifrene, og brug derefter "+" og "-" knapperne til at indstille minutterne. Næste tryk på "indstil"-knappen vil skifte til indstilling af uret. Endnu et tryk på "indstil" vil nulstille det til 0 sekunder og skifte uret til "TT:MM" tidsvisningstilstand. Delende prik vil blinke.

Ved at holde knappen "+" nede, kan du til enhver tid se den aktuelle tid i "MM:SS"-tilstand.

Betale

Alle hoveddele af kredsløbet er forbundet til én dobbeltsidet plade, der måler 135x53 mm. Pladen blev lavet af LUT og ætset i hydrogenperoxid med citronsyre. Lagene af brættet blev forbundet med hinanden ved at lodde stykker af kobbertråd ind i hullerne.

Tavleskabelonerne blev justeret efter lyset langs mærkerne uden for tavlen. Det er værd at huske på, at det øverste lag af M1 i Sprint-Layout skal udskrives spejlvendt.

Under testsamlingen blev "jambs" identificeret i ledningerne. Jeg var nødt til at forbinde anodetransistorerne med ledninger. Printpladen i arkivet for artiklen er rettet.

Der medfølger kontaktpuder til programmering af controlleren.

Foto af det samlede urtavle


Foto 1. Urtavle nedefra


Højspænding elektrisk Kondensatoren er placeret vandret, jeg har lavet et snit til den i printet. Jeg forsøgte at gøre det samlede bræt så miniature som muligt. Den viste sig kun at være 15 mm tyk. Du kan lave en tynd, stilfuld sag!

Liste over dele

Filer

Arkivet indeholder et urdiagram i høj opløsning, et printkort i SL5-format og firmware til controlleren.
Sikringerne skal konfigureres til at fungere fra en intern 8 MHz oscillator.
🕗 24/05/15 ⚖️ 819,72 Kb ⇣ 137 Hej læser! Mit navn er Igor, jeg er 45, jeg er sibirisk og en ivrig amatørelektronikingeniør. Jeg fandt på, skabte og har vedligeholdt denne vidunderlige side siden 2006.
I mere end 10 år har vores blad kun eksisteret på min regning.

Godt! Freebie er forbi. Hvis du vil have filer og nyttige artikler, så hjælp mig!

Er ledig

Køb i løs vægt

Sættet til montering af ure med lamper IN-14 er et byggesæt til montering af et rørur med gasudladningsindikatorer i retrostil. Uret er udstyret med et vækkeur og har ikke-flygtig hukommelse. Sættet indeholder tavler og et komplet sæt komponenter til montering (leveres med radiorør). Som afslutning på den spændende montage modtager du et færdigt produkt, der vil glæde dig med varmt lampelys.

Sættet er designet til at lære loddefærdigheder, læse kredsløbsdiagrammer og praktisk opsætning af samlede enheder; det giver radioamatøren mulighed for at forstå, hvordan en mikrocontroller fungerer. Det vil være interessant og nyttigt at lære det grundlæggende i elektronik og få erfaring med at samle og konfigurere elektroniske enheder.

specifikationer

Ejendommeligheder

  • Katode anti-forgiftningstilstand (inden minutter skiftes, søges alle numre i alle lamper hurtigt)
  • Alarm

Yderligere Information

IN-14 gasudledningsindikatorer blev produceret i det sidste århundrede og blev brugt til at vise information (digital, symbolsk) baseret på en glødeudladning. I øjeblikket bruges disse lamper til at skabe ure.

Uret er udstyret med et vækkeur.

Uret har en ikke-flygtig hukommelse - der medfølger et CR 2032 batteri.

Uret styres af tre knapper. Ved at bruge knappen "funktion" kan du skifte mellem tilstande. Ved hjælp af "værdiindstilling"-knapperne ændres værdien i en eller anden tilstand.

Strømkabel medfølger ikke.

Strukturelt er enheden lavet på to printplader lavet af foliefiber med dimensioner på 116x38 mm. Afstanden mellem de tilsluttede brædder er 11 mm. Monter komponenter i en højde på op til 10 mm. Vær særlig opmærksom på størrelserne af polære kondensatorer. For en "harmonisk" installation af indikatorlamper skal du indsætte to tændstikker mellem terminalerne på IN-14. Kammen af ​​stifter på indikatorkortet er monteret på siden af ​​sporene (vi lodder stifterne og flytter derefter plastik "clipsen" mod brættet).

En gang i minuttet, når tegnet skifter, tændes lampens katode-antiforgiftningstilstand. I dette øjeblik er alle tegnene i hver indikator opregnet, hvilket gør uret endnu mere effektivt.

OPMÆRKSOMHED! Efter tænding må du ikke røre ved kortets komponenter og strømførende veje; kredsløbet er under højspænding på omkring 180V. Denne spænding er nødvendig for at forsyne poteindikatorerne. Vær omhyggelig med at følge reglerne for arbejde med højspænding.

Artikler

Ordning

Elektrisk diagram

Indhold af levering

  • Indikatorer IN-14 - 4 stk.
  • Sæt med elektroniske komponenter - 1 stk.
  • Printplade - 2 stk.
  • Vejledning - 1 stk.

Hvad kræves til montering

  • Loddekolbe
  • Loddet
  • Sideskærere

Indstillinger

  • En korrekt samlet enhed kræver ikke konfiguration og begynder at arbejde med det samme.

Forebyggende foranstaltninger

  • OPMÆRKSOMHED! Efter tænding må du ikke røre ved kortets komponenter og strømførende veje; kredsløbet er under højspænding på omkring 180V. Denne spænding er nødvendig for at forsyne poteindikatorerne. Vær omhyggelig med at følge reglerne for arbejde med højspænding.

Vedligeholdelse

  • Hvis indikatoren efter at have tændt viser dobbelte værdier, skal du skylle brættet grundigt igen for at fjerne fluxrester.

Opmærksomhed!

  • For at forhindre afskalning af trykte ledere og overophedning af elementer bør loddetiden for hver kontakt ikke overstige 2-3 s
  • Til arbejde skal du bruge en loddekolbe med en effekt på højst 25 W med en godt slebet spids.
  • Det anbefales at bruge loddemærke POS61M eller lignende, samt flydende inaktivt flusmiddel til radioinstallationsarbejde (for eksempel en 30% opløsning af kolofonium i ethylalkohol eller LTI-120).

Spørgsmål og svar

  • God eftermiddag. 1) Er der etui til salg til dette ur (blanks) 2) Har disse ure LED-baggrundsbelysning til IN-14-sokler?
    • God eftermiddag. 1. Der er ingen sager, du skal lave dem selv. 2. Nej, der er ingen baggrundsbelysning.

Jeg byder brugere velkommen igen og holder mit løfte!

I dag begynder jeg at sende en detaljeret fotorapport om fremstilling af ure ved hjælp af gasudladningsindikatorer (GDI). IN-14 tages som grundlag.

Alle manipulationer i dette og følgende indlæg er tilgængelige for en person uden erfaring, du skal bare have lidt færdigheder. Jeg vil opdele arbejdet i flere dele, som hver især vil blive beskrevet i detaljer af mig og lagt online.

Lad os gå videre til den første fase - ætsning af brædderne. Efter at have undersøgt litteraturen fandt jeg flere teknologier:

  1. . For at fungere skal du bruge tre komponenter: en laserprinter, jernklorid og et strygejern. Metoden er den enkleste og billigste. Det har kun én ulempe - det er svært at overføre meget tynde spor.
  2. Foto modstand. For at arbejde skal du bruge følgende materialer: fotoresist, printerfilm, soda og en UV-lampe. Metoden giver dig mulighed for at ætse brædder derhjemme. Ulempen er, at det ikke er billigt.
  3. Reaktiv ionætsning (RIE). Arbejdet kræver kemisk aktivt plasma, så det kan ikke udføres derhjemme.

Oftest anvendes anodisk ætsning. Den anodiske ætseproces involverer elektrolytisk opløsning af metallet og mekanisk fjernelse af oxider af det frigivne oxygen.

Det er ganske forståeligt, at jeg valgte LUT-metoden til ætsning af brædderne. Listen over nødvendigt udstyr og materialer skal se sådan ud:

  1. Jernchlorid. Det sælges i radioprodukter til en pris på 100-150 rubler per krukke.
  2. Folie glasfiber. Kan findes i radiobutikker, radioloppemarkeder eller fabrikker.
  3. Kapacitet. En almindelig madbeholder duer.
  4. Jern.
  5. Blankt papir. Selvklæbende papir eller en almindelig side fra et blankt magasin er nok.
  6. Laser printer.

VIGTIG! Printversionen skal være et spejlbillede, da billedet, når billedet overføres fra papir til kobber, reflekteres tilbage.

Du skal markere og skære et stykke PCB til tavlen. Dette gøres med en hacksav, en brødbrætkniv eller som i mit tilfælde en boremaskine.

Derefter skar jeg en skitse af det fremtidige bord fra papir og fastgjorde designet til tekstoliten (på foliesiden). Papiret tages med en reserve for at pakke PCB'et ind. Vi fastgør arket på bagsiden med tape for at fastgøre det.

Fra siden af ​​tegningen tegner vi over det fremtidige bræt med et strygejern flere gange gennem ark A4. Det vil tage mindst 2 minutters intens strygning at overføre toneren til kobber.

Vi placerer emnet under en strøm af koldt vand og fjerner let papirlaget (det våde papir skal frit komme af sig selv). Hvis overfladeopvarmningen ikke var tilstrækkelig, kan der komme små stykker toner af. Vi afslutter dem med billig neglelak. Som et resultat heraf skal brættet til brættet se sådan ud:

Forbered en opløsning af jernchlorid og vand i en forberedt beholder. Det er bedre at bruge varmt vand til disse formål, dette vil øge reaktionshastigheden. Det er bedre at undgå kogende vand, da høje temperaturer vil deformere pladen. Den færdige væske skal have farven af ​​mellembrygget te. Placer brættet i opløsningen og vent på, at overskydende folie er helt opløst.

Hvis du af og til rører opløsningen i beholderen, vil reaktionshastigheden også stige. Jernklorid er ikke farligt for huden på dine hænder, men dine fingre kan blive plettet.

For at gøre processen mere overskuelig placerede jeg brættet delvist i opløsningen. Hvilke ændringer der skal ske, kan ses på billedet:

Overskydende kobber opløses i sammensætningen efter ca. 40 minutter. Hvorefter ætseprocessen kan anses for afsluttet. Tilbage er kun at lave et par huller. Vi markerer med en syl og borer små huller med en boremaskine. Værktøjet skal arbejde ved høje hastigheder, så boret ikke bevæger sig ud. Resultatet skulle se sådan ud:

Den anden fase af fremstilling af ure ved hjælp af GRI er lodning af komponenterne. Jeg vil tale om dette i mit næste indlæg.

Hent:

  1. Program).
  • Indlæg om loddekomponenter - ;
  • Indlæg om mikrocontroller firmware – ;
  • Indlæg om at lave sagen - .

Praktisk frynser til transformere. Loddekolbe varmeregulator med strømindikator