Электронные часы-будильник на газоразрядных индикаторах и мк

NM7039box – Набор радиолюбителя для сборки настольных DIY часов купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

Напряжение питания стабилизированное, В 5
Ток потребления, мА 40
Частота будильник, Гц 3000
Габаритные размеры в сборе, мм 125х54×63

Инструкции

Часы всегда являлись одним из самых распространенных устройств, собираемых радиолюбителями. Они и в хозяйстве всегда пригодятся, и служат прекрасным наглядным пособием для изучения цифровой электроники. Это и часы на газоразрядных индикаторах, часы на светодиодных индикаторах, и даже часы на лампах накаливания.

С появлением микроконтроллеров широкого применения стало возможным делать самодельные часы любой конфигурации и функционала.

Собирая электронные настольные часы из элементов этого набора, вы не только ознакомитесь с принципом работы светодиодных часов, но и освоите сборку оригинального корпуса для них.

Предлагаемые часы имеют большинство функций, присущих современным настольным часам-будильникам. Большие, яркие семисегментные индикаторы зеленого цвета будут заметны издалека. Для повышения контрастности индикаторов в кит-набор часов входит светофильтр. В верхней части часов расположен датчик освещения, с помощью которого яркость отображаемых цифр уменьшается в темное время.

Основой часов являются микроконтроллер общего назначения STC15W404AS семейства STC15 микроконтроллеров компании STC MCU Limited, и микросхема так называемых “часов реального времени” (RTC – real time clock) DS1302.

Эта микросхема, пока на нее подается питание от отдельной батарейки, “помнит” текущее время, месяц, год, день недели и по требованию микроконтроллера выдает ему эту информацию.

Микроконтроллер обрабатывает полученную информацию и в соответствии с заложенным в него алгоритмом отображает время на светодиодных индикаторах часов, включает будильник, показывает температуру и т.д.

Настройки настольные часы часы не требует, и, если они собраны правильно, начинают работать сразу. Необходимо осуществить общий сброс и начальную установку в соответствии с инструкцией.

Мы не сомневаемся, что вы получите удовольствие, собирая предлагаемые цифровые светодиодные настольные часы своими руками!

Электрическая схема

Комплект поставки

  • Печатная плата – 1 шт.
  • Комплект электронных компонентов – 1 шт.
  • Набор пластиковых элементов для корпуса – 6 шт.
  • Комплект винт+гайка М2,5х10 – 6 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

Что потребуется для сборки

Подготовка к эксплуатации

  • 1. В начале эксплуатации необходимо сделать сброс.
  • 2. Для этого подайте питание и удерживайте в течении 5 сек одновременно обе кнопки управления.
  • 3. Через 5 сек часы покажут время 7:59. Через 5 секунд сброс завершится, время станет равным 8:00, и запищит будильник. Дальше часы покажут температуру в градусах Цельсия и дату.
  • 4. Подготовка завершена, приятной эксплуатации.

Техническое обслуживание

  • В целях предотвращения отслаивания печатных проводников и перегрева элементов, время пайки каждого контакта не должно превышать 2-3 с.
  • Для работы используйте паяльник мощностью не более 25 Вт с хорошо заточенным жалом.
  • Рекомендуется применять припой марки ПОС61М или аналогичный, а также жидкий неактивный флюс для радиомонтажных работ (например, 30% раствор канифоли в этиловом спирте или ЛТИ-120).

Вопросы и ответы

  • Добрый день. Подскажите сколько дней заказ будет идти до Ялты(Крым)?

Источник: https://masterkit.ru/shop/2562600

Светящиеся часы

Источник: http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/svetjashhiesja_chasy/21-1-0-649

Кашак nixie clock ин-14

 Автор: КАШАК

Лампа: ИН-14,ИН-12

Схема: есть (ATmega8)

Плата:есть   ( Sprint-Layout 6 )

Прошивка:есть

Исходник:есть 

Описание: есть

Особенности:   Схема:         В данной статье речь пойдет об изготовлении оригинальных и необычных часов. Их необыкновенность заключается в том, что индикация времени осуществляется при помощи цифровых индикаторных ламп. Таких ламп когда-то было выпущено огромное количество, как у нас, так и за рубежом. Использовались они во многих устройствах начиная от часов и заканчивая измерительной техникой. Но после появления светодиодных индикаторов лампы постепенно вышли из употребления. И вот, благодаря развитию микропроцессорной техники стало возможным создание часов с относительно простой схемой на цифровых индикаторных лампах. Думаю, не лишним будет сказать, что в основном использовались лампы двух типов люминесцентные и газоразрядные. К преимуществам люминесцентных индикаторов следует отнести низкое рабочее напряжение и наличие нескольких разрядов в одной лампе (хотя среди газоразрядных тоже встречаются такие экземпляры, но найти их значительно сложнее). Но все плюсы данного типа ламп перекрывает один огромный минус – наличие люминофора, который со временем выгорает, и свечение тускнеет или прекращается. По этой причине нельзя использовать б/у лампы. Газоразрядные индикаторы избавлены от этого недостатка, т.к. в них светится газовый разряд. По сути, этот тип ламп представляет собой неоновую лампу с несколькими катодами. Благодаря этому рок службы у газоразрядных индикаторов гораздо выше. Кроме этого одинаково хорошо работают и новые и б/у лампы (а часто б/у работают лучше). Без недостатков все же не обошлось, рабочее напряжение газоразрядных индикаторов больше 100 В. Но решить вопрос с напряжение гораздо проще, чем с выгорающим люминофором. В интернете такие часы распространены под названием NIXIE CLOCK.  Итак, на счет конструктивных особенностей вроде все понятно, теперь приступим к проектированию схемы наших часов. Начнем с проектирования высоковольтного источника напряжения. Тут есть два пути. Первый – применить трансформатор со вторичной обмоткой на 110-120 В. Но такой трансформатор будет либо слишком громоздкий, либо его придется мотать самому, перспектива так себе. Да и напряжение регулировать проблематично. Второй путь – собрать step up преобразователь. Ну тут уж плюсов побольше будет, во-первых он займет мало места, во-вторых в нем присутствует защита от КЗ и в-третьих можно легко регулировать напряжение на выходе. В общем, есть все, что для счастья надо. Я выбрал второй путь, т.к. искать трансформатор и обмоточный провод никакого желания не было, да и миниатюрности хотелось. Преобразователь решено было собирать на MC34063, т.к. был опыт работы с ней. Получилась вот такая схема:

          Следующим этапом разработки было проектирование схемы включения ламп. В принципе управление лампами ничем не отличается от управления семисегментными индикаторами за исключением высокого напряжения. Т.е. достаточно подать положительное напряжение на анод, и соединить с минусом питания соответствующий катод.

 На этом этапе требуется решить две задачи: согласование уровней МК (5В) и ламп (170В), и переключение катодов ламп (именно они являются цифрами). После некоторого времени размышлений и экспериментов была создана вот такая схема(улыбнуло, т.к.

это давно уже типовая схема анодного ключа для ГРИ) для управления анодами ламп:

А управление катодами осуществляется очень легко, для этого придумали специальную микросхему К155ИД1. Правда, они давно сняты с производства (на самом деле ее до сих пор можно заказать на заводе в Белоруссии, крупной партией), как и лампы (на забугорных аукционах уже появились самодельные лампы), но купить их не составляет проблем. Т.е.

для управления катодами требуется всего лишь подключить их к соответствующим выводам микросхемы и подать на вход данные в двоичном формате. Да, чуть не забыл, питается она от 5В., ну очень удобная штуковина. Индикацию было решено сделать динамической т.к. в противном случае пришлось бы ставить К155ИД1 на каждую лампу, а их будет 6 штук.

Общая схема получилась такой:

Под каждой лампой я установил яркий светодиод красного цвета свечения, так красивее.           Самое сложное позади, осталось разработать схему “мозга” часов. Для этого я выбрал микроконтроллер Mega8. Ну а дальше все совсем легко, просто берем и подключаем к нему все так, как нам удобно. В итоге в схеме часов появились 3 кнопки для управления, микросхема часов реального времени DS1307, цифровой термометр DS18B20, и пара транзисторов для управления подсветкой. Для удобства анодные ключи подключаем на один порт, в данном случае это порт С. В собранном виде это выглядит вот так: 

На плате есть небольшая ошибка, но в приложенных файлах плат она исправлена. Проводами подпаян разъем для прошивки МК, после прошивки устройства его следует отпаять.

А вот так все это выглядит целиком в собранном виде:

Теперь осталось всего лишь написать прошивку для микроконтроллера, что и было сделано. Функционал получился следующий:
Отображение времени, даты и температуры. При кратковременном нажатии кнопки MENU происходит смена режима отображения.
1 режим – только время.
2 режим – время 2 мин. дата 10 сек.


3 режим – время 2 мин. температура 10 сек.
4 режим – время 2 мин. дата 10 сек. температура 10 сек.
При удержании включается настройка времени и даты, переход по настройкам по нажатию кнопки MENU
Максимальное количество датчиков DS18B20 – 2 .

Если температура не нужна, можно их вообще не ставить, на работу часов это никак не повлияет. Горячего подключения датчико не предусмотрено.
При кратковременном нажатии на кнопку UP включается дата на 2 сек. При удержании включается/выключается подсветка.


При кратковременном нажатии на кнопку DOWN включается температура на 2 сек.
С 00:00 до 7:00 яркость понижена. Работает все это дело вот так:

 К проекту прилагаются исходники прошивки. Код содержит комментарии так что изменить функционал будет не трудно.

Программа написана в Eclipse, но код без каких-либо изменений компилируется в AVR Studio. МК работает от внутреннего генератора на частоте 8МГц. Фьюзы выставляются вот так:

А в шестнадцатеричном виде вот так: HIGH: D9, LOW: D4 Также прилагаются платы с исправленными ошибками. Данные часы работают в течение месяца. Никаких проблем в работе выявлено не было. Стабилизатор LM7805 и транзистор преобразователя едва теплые.

Трансформатор нагревается градусов до 40, поэтому если планируется установка часов в корпус без вентиляционных отверстий, трансформатор придется взять большей мощности. В моих часах он обеспечивает ток в районе 200мА. Точность хода сильно зависит от примененного кварца на 32,768 КГц. Кварц, купленный в магазине, ставить не желательно.

Наилучшие результаты показали кварцы из материнских плат и мобильных телефонов. Кроме ламп, использованных в моей схеме, можно устанавливать любые другие газоразрядные индикаторы. Для этого придется изменить разводку платы, а для некоторых ламп напряжение повышающего преобразователя и резисторы на анодах.

Внимание: устройство содержит источник высокого напряжения!!! Ток небольшой, но достаточно ощутимый!!! Поэтому при работе с устройством следует соблюдать осторожность!!!

Фото часов повторенных Appll:

 Фото следующей модификации часов:

Проект протеус для этих часов.

Модификации часов под разные лампы:

Для 4 ламп, вроде с глюком, – пропущу.

Плата и подписанными элементами под ИН-12Прошивка исходник под ИН-12

Ссылка первоисточник: тыц

Ссылка на сайт Паяльник. (условия распространения материала)Желающие что то добавитьизменить пишут мне в мыло.

Источник: http://robocua.blogspot.com/2013/12/nixie.html

Еще одни часы на газоразрядных индикаторах

За последние пару месяцев на хабре было представлено несколько конструкций часов типа NIXIE CLOCK. Характерной особенностью которых, это вывод времени на газоразрядные индикаторы типа ИН12, ИН18, ИН17 и им подобные. На просторах Интернета я видел много конструкций подобных часов.

Что-то в них есть, какая-то мягкая и теплая энергетика исходит от них. Я тоже загорелся сделать что-либо подобное. Но не просто только часы, чтобы они не только показывали время, но и радовали глаз.

Хочется поделиться своими соображениями не только в схемотехнике часов, но и идеями которые пришли в голову во время разработки дизайна часов. Мне кажется, что внешний вид играет немаловажную роль. Вещь должна радовать, создавать положительные эмоции, делать жизнь немного красочней.

Предлагаю на суд читателей свою конструкцию. Критику принимаю положительно. Вот собственно какие получились часы:

Немного о функционале. В них заложено:

  • индикация даты (год, месяц, число);
  • индикация времени (часы, минуты, секунды);
  • индикация дней недели;
  • будильник;
  • индикация режима коррекции;
  • индикация «Будильник установлен».

Настраивается только время и дата, а также устанавливается будильник. При установке даты автоматически определяется день недели. Учитываются количество дней в месяцах и високосный год.

Питание осуществляется от импульсного блока питания 12 В. 0,3 А. Небольшой и легкий. Типа такого:

Идея запитать устройство от 12 В источника вызвана двумя причинами:

  1. Исключается сетевой громоздкий трансформатор
  2. В целях безопасности.

Мало того, что в схеме присутствует анодное 180 В (под которое, при наладке, я неоднократно попадал, приятного мало). Не хотелось капаться в плате, где есть еще и 220 В!!!

В самой схеме, для питания контроллера, был реализован DC-DC Step-Down конвертер, а для питания анодов Step-Up конвертер. В обоих конверторах были применены MC34063. На мой взгляд, это замечательные микросхемы, хотя производятся очень давно. Схемы этих преобразователей не отличаются оригинальностью и были взяты из даташит на эти микросхемы.

А вот, собственно, и схема часов:В собранном виде вот так:
Некоторые из вас могут упрекнуть меня: «Почему он не сделал динамическую индикацию. Это бы существенно сократило количество микросхем.». И наверное будут правы. Причина довольно таки банальная. Лень матушка.

Дело в том, что индикаторы были сделаны намного раньше. Это плата с двумя ИН12 и двумя К155ИД1. Под ИН12 панельки не нашел, пришлось впаять. А распаивать было лень. Да и недостатка в ИД1 и ИР22 не было. А если честно, то при изготовлении этих часов акцент ставился не на схемное решение.

Для индикации времени были применены ИН12, для индикации дней недели применил «неонки», которые выдрал с древних ламповых телевизоров. Они там стояли в блоках выбора программ, если не ошибаюсь, это были ИНС-1.

При пропадании питания в часах предусмотрен аварийный источник.

Индикаторы гаснут, но часы продолжают работать.

Теперь о сигнале будильника. Хотелось вдохнуть немного жизни в часы. В старых советских телефонах прошлого века, с дисковыми номеронабирателями, для звонка применяли металлические чашки-колокольчики.

Так вот, в некоторых моделях эти чашки изготавливались из специального сплава. По цвету они желтые, похоже на бронзу. Звук у них чистый, прозрачный, «хрустальный».

И вот эти самые колокольчики я решил использовать для сигнала будильника. По-моему получилось неплохо.

Устройство, бьющее в колокольчик, пришлось изготовить самому. Для этого я использовал катушку от реле. Реле в нужное время притягивает язычек (на фото внизу) и подбрасывает боек. Звонкость чашек можно регулировать, поворачивая ее вокруг оси (ось крепления колокольчика находится не в центре).

Корпус был изготовлен из фанеры толщиной 10мм и оклеен шпоном из красного дерева. Хочу поделиться идеей нанесения надписей на металлические таблички. Я думаю, что этот метод может пригодиться любому, кто занимается изготовлением различных «самоделок», как любительски, так и профессионально.

И не обязательно это электронные устройства.

А метод прост. Я применил пленочный фоторезист. Технология такая же как и при изготовлении печатных плат. Описывать не буду, в Интернете информации на этот счет полно, можно найти без труда.

На авторство не претендую, думаю до этого додумался не я один.

Задняя крышка:
Вид спереди:

Вот такие шильдики:

Сердце часов – микроконтроллер Atmel ATMega32. Тактируется кварцем 4МГц. Для тактирования часовой логики использовал часовой кварц 32,768 КГц. Программа особой сложности не вызвала.

Первым делом реализовал логику часов и календаря. Тут все просто – считаю секундные импульсы. Насчитал 60 – увеличил минуту и так далее. Количество дней в месяцах известно, кроме февраля, зависит от года. По формуле определяю високосный год. День недели также считаю по формуле. Попутно проверяю будильник, а то вдруг надо бить в колокола. И сразу все вывожу на индикаторы.

Процессорного времени все эти операции отнимают мало, поэтому все оставшееся время опрашиваю кнопки. Их четыре: UP, DOWN, MODE/ENTER, ALARM. Кнопками UP и DOWN в режиме настройки увеличиваю или уменьшаю настраиваемый параметр. В обычном режиме любая из них переводит индикацию в режим показа даты (4 секунды). MODE/ENTER – вводит часы в режим настройки времени и даты.

Все изменения применяются этой же кнопкой. ALARM – устанавливает будильник, либо выключает его, если будильник звенит или просто хочется выключить его заранее. Небольшая защита от «дурака» — нельзя установить вручную, например, 31 апреля, 31 июня, 29 февраля в невисокосный год и т.д.

Но тут же немного схитрил – год можно установить только с 2000 по 2099 (на индикаторах два знакоместа), так, показалось, должно хватить. Хотя в коде год считается полностью и, теоретически, часы могут считать до 2^16 года, изменить то не сложно.

Отдельно реализовал звон колокольчиков.

Сделал эдакое подобие редактора, то есть сама мелодия записывается в виде длительностей (ударить, отпустить) для каждой чашки. Зачем? Не знаю. Все равно звонит он все «мелодии» как «Дин-Дон» :).

Все писал в Atmel Studio 6 на ассемблере.
Код доступен на гитхабе. Проект рабочий, компилируется.

Небольшая видео-демонстрация (не режиссер я):

Источник: http://www.pvsm.ru/diy-ili-sdelaj-sam/29971

       

   Несмотря на большое разнообразие различных светящихся часов в продаже, все они собраны с применением светодиодов и LED индикаторов, так что если вам хочется чего-то оригинального, попробуйте собрать часы на вакуумных старинных индикаторных лампах. Схема устройства, для самодельной сборки, показана на рисунке. Для увеличения – клик.

Схема принципиальная светящихся часов на МК и ИН-14

   В этих часах установлены газоразрядные индикаторы ИН-14. Также их можно заменить на ИН-8, естественно с учётом отличий по цоколёвке. Нумерация выводов индикаторов осуществляется по часовой стрелке со стороны выводов. У ИН-14 вывод 1 указан стрелкой.

   Характеристики электронных часов:  Напряжение питания, В 12 

  Ток потребления, не более, мА 200 

  Ток потребления типичный, мА 150 

  Индикаторы типа ИН-14 

  Формат индикации времени ЧасыМинутыСекунды 

  Формат индикации даты ЧислоМесяцГод 

  Количество кнопок управления – 2 

  Будильников – 2 

  Дискретность установки времени срабатывания будильника, мин – 5 

  Программных градаций подстройки яркости индикаторов – 5

   Микроконтроллер Atmega8 в корпусе TQFP. Работа часов в с контроллером в DIP корпусе не предусмотрена. Часы реального времени DS1307. Звуковой излучатель имеет встроенный генератор и напряжение питания 5В. Все необходимые файлы проекта – плата, прошивка контроллера – тут.

   Повышающий преобразователь напряжения выполнен на микросхеме MC34063A. (MC33063A). По распространённости и стоимости она несколько уступает таймеру 555, на котором можно построить такой преобразователь, однако дешевле и доступнее MAX1771. Неполярные конденсаторы керамика, полярные – электролиты Low ESR. Если Low ESR недоступны, поставьте параллельно электролиту керамику или плёнку. Дроссель в повышающем преобразователе 220 мкГн на ток 1.2A. Минимальное расчётное значение дросселя составляет 180 мкГн, минимальный расчётный ток дросселя составляет 800 мA.

   Дешифраторами работают два корпуса К155ИД1. В коммутаторе анодного напряжения использована оптопара TLP627. Величины R23 и R24 нужно подбирать самостоятельно, в зависимости от степени свечения. Без них токи через точки превышают допустимый уровень. При монтаже индикаторы заталкиваем не до конца. Так как корпуса всех индикаторов индивудуальны их нужно будет выравнивать относительно печатной платы и между собой.

   Управление работой часов: 

   Переход от режима к режиму происходит по кольцу кнопкой “MODE“. 

   Установка значения производится кнопкой “SET“. 

   Корректируемое значение либо мигает, либо имеет бОльшую яркость.    Установка значения секунд заключается в их обнулении.    Установка значения минут, часов, дня, месяца, года заключается в прибавлении 1 к текущему значению по кольцу до максимального значения, после чего значение обнуляется.    Установка минут срабатывания будильника производится от нуля с дискретностью 5 минут (00-05-10-15:55).    Если часы находятся не в основном режиме и нажатия кнопок прекращаются, то по истечении нескольких минут часы возвращаются в основной режим. 

   Отмена звукового сигнала будильника производится кнопкой “SET“. При этом в следующий раз при достижении времени срабатывания сигнал будильника будет активирован. 

   Запятые в десятках и единицах секунд говорят об активности будильников 1 и 2 соответственно.     Режимы работы часов приведены в таблице. Красным условно обозначены ярко горящие разряды, оранжевым – тускло подсвеченные разряды, чёрным – погашенные разряды. Для времени: Ч – часы, М – минуты, С – секунды. Для даты: Д – день месяца (число), М – месяц, Г – год. Для установки будильника: 1 – будильник 1, 2 – будильник 2, Х – нет значения (погашен). 

   Первое включение, программирование контроллера и настройка. Проверьте вначале правильность монтажа схемы часов. Затем проверьте цепи питания на предмет наличия короткого замыкания. Если не нашли, попробуйте подать на вход питание от источника 12В. Если не пошёл дым, проверьте напряжение цепи питания D5V0. С помощью подстроечного резистора RP1 установите на выходе повышающего преобразователя напряжение величиной 200В (для указанных номиналов). Подождите несколько минут. Элементы схемы не должны заметно нагреваться. Особенно это касается дросселя высоковольтного преобразователя. Его перегрев говорит о неправильно выбранном номинале или о конструктиве со слишком малым рабочим током. Такой дроссель надо заменить на более подходящий. 

   С этого момента понадобится элемент питания ВТ1 типа CR2032. В крайнем случае закоротите контакты панельки элемента питания, но тогда время и дату будете устанавливать каждый раз при прекращении подачи питания. 

   Запрограммируйте последовательно Flash и EEPROM микроконтроллера с помощью прилагаемых прошивок. Делать эту операцию нужно в указанной последовательности. На индикаторах будет отображаться “21-15-00

                Часы на газоразрядных индикаторах.
Часы NIXIE CLOCK – это то, что делает куча радиолюбителей. На форуме Радиокота тему про часы NIXIE CLOCK раздули до кошмарных размеров. Каждый делает свою конструкцию.

Корпорация NEC-HITACHI не отстаёт в стремлении к техническому прогрессу. Какими характеристиками должны обладать часы? Конечно, показывать время, а не те цифры, что установил владелец часов, причем делать это самостоятельно при включении, без дополнительных манипуляций. При этом часы должны учитывать поправку на “летнее” время.

Часы с индикацией секунд должны показывать точное значение секунд, иначе зачем вообще показывать секунды, причем обновление должно происходить с погрешностью, значительно меньшую секунды. Отклонение даже на одну секунду недопустимо. Недопустимо нарастающее ухудшение точности хода в процессе эксплуатации.

Крайне отвратительно смотрятся рядом стоящие часы с идущими секундами, показывающее разное время. Неплохо – часы, показывающие одно и то же время, но с небольшим запаздыванием, не превышающем секунды. Стоящие рядом часы NEC-HITACHI Corp показывают одно и то же время, причем смена секунды происходит визуально одновременно.

– часы на лампах ИН-14 (WIFI NIXIE Clock)

Особенности и характеристики: – Лампы: 6 шт. ИН-14; 2 шт. ТНИ-1.5 – MCU: Atmega16 DIP – Отображение точного местного времени с точностью до секунды, синхронизация посредством сети Internet по протоколу NTP. – Ручная установка и корректировка часов, перевод летнее-зимнее время – не требуются.

– Отображение координационной секунды.

– Подключение к сети Internet беспроводным образом, с помощью технологии Wi-Fi. – Возможно подключение по технологии Ethernet без использования Wi-Fi, тогда часы следует называть NTP NIXIE CLOCK. – Длительность “холодного” запуска (интервал с момента подачи питания до начала отображения времени) – 30 сек (при прямом подключении – 2 сек). – Потребление Internet-трафика – мизерное, синхронизация один раз в час. – Рекомендуемое питание – 12 В 0,8 А. Годится практически любой адаптер AC-DC на 9-16 вольт, в том числе нестабилизированный. – Повышающий преобразователь +180 В. Не следует прикасаться к работающим часам, а также в течение двух минут после отключения питания. – Потребляемая мощность – 7 Вт. – Два эффекта плавного изменения цифр в лампах и возможность отключения эффекта плавного изменения. – Web-интерфейс для просмотра текущего времени, настройки параметров часового пояса, подключения к сети Wi-Fi/Internet, эффекта плавного изменения цифр. – Кнопка для просмотра/отображения текущей даты. – Кнопка сброса для возврата к “заводским настройкам”. – Габаритные размеры – 190x120x60. – Возможные дефицитные детали: ИН-14, К155ИД1, ENC28J60, FB2022. Фотографии:

Фото 1

Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10 Видеозаписи:

Видео 4

Видео 5
Видео 6
Видео 7
Видео 8 Дополнительно:

Схема, в svg

Прошивка Лампы ИН-14:

– часы на лампах ИН-8-2 (GPS NIXIE Clock)

Особенности и характеристики: – Лампы: 6 шт. ИН-8-2; 2 шт. ТНИ-1.5 – MCU: Atmega8 DIP – Отображение точного местного времени с точностью до секунды, синхронизация посредством GPS. Для определения истинного момента начала секунды используется сигнал 1PPS. – Ручная установка и корректировка часов, перевод летнее-зимнее время – не требуются.

– Встроенный интегрированный приемник GPS – Leadtek LR9552, внешняя антенна не требуется. Уверенный приём на расстоянии 1-2 метра от окна. – Длительность “холодного” запуска (интервал с момента подачи питания до начала отображения времени) – от 30 секунд до отсутствия хода, в зависимости от условий приема сигнала GPS. – Рекомендуемое питание – 12 В 0,5 А.

Годится практически любой адаптер AC-DC на 9-16 вольт, в том числе нестабилизированный. – Повышающий преобразователь +180 В. Не следует прикасаться к работающим часам, а также в течение двух минут после отключения питания. – Потребляемая мощность – 4 Вт. – Два эффекта плавного изменения цифр в лампах и возможность отключения эффекта плавного изменения.

– Автоматическое снижение яркости ламп ночью. 00:00 – 02:00, 05:00 – 07:59 яркость 50%, 02:00 – 05:59 яркость 25%. – Кнопка для просмотра/отображения текущей даты, изменения эффекта. Короткое нажатие – изменение эффекта, удержание – просмотр даты. – Габаритные размеры – 190x100x60. – Возможные дефицитные детали: ИН-8-2, К155ИД1, LR9552.

Фотографии:

Заготовка на 2 печатные платы

Запас ИН-ок 😉
Модель в KiCad
Модель в KiCad
ПП в KiCad
Техпроцесс
Техпроцесс
Техпроцесс
Техпроцесс
Техпроцесс
Техпроцесс
Запуск по частям
Главная деталь
Расстановка ламп
Шитьё
Шитьё
Шитьё
Запуск
Запустилось!
WIFI-часы и двое GPS-часов
WIFI-часы и двое GPS-часов. GPS-часы светят на яркости 50% потому что время позже 00 часов
Для публикации
Для публикации
Для публикации
Для публикации
Для публикации Видеозаписи:

WIFI-часы и двое GPS-часов

Дополнительно:

Инструкция по эксплуатации

О точности GPS-часов
Схема
Прошивка Лампы ИН-8-2:

– часы на лампах ИН-18 (SENSOR NIXIE Clock)

Особенности и характеристики: – Лампы: 6 шт. ИН-18; 2 шт. ИН-15А, 1 шт. NE-2. – MCU: Atmega32 SMD – Отображение точного местного времени с точностью до секунды, синхронизация посредством GPS. Для определения истинного момента начала секунды используется сигнал 1PPS. – Ручная установка и корректировка часов, перевод летнее-зимнее время – не требуются.

– Встроенный интегрированный приемник GPS – Leadtek LR9552, внешняя антенна не требуется. Уверенный приём на расстоянии 1-2 метра от окна. – Подсветка помещения мощным светодиодом (3W) с плавно регулируемой яркостью от минимума до максимума. – Автоматическое включение подсветки помещения в зависимости от уровня освещенности.

Возможна принудительная установка требуемой яркости подсветки и её отключение. – Будильник с настраиваемым многократным повторным срабатыванием при отсутствии движения в помещении, автоматическим включением подсветки помещения, автоматическим выбором оптимального времени подачи первого сигнала по наличию движения (привязка к фазам сна).

– Микроволновый датчик объема MMS-1 для управления интеллектуальным срабатыванием будильника. – Датчик температуры DS1621. – Имитация звука “тик-так” механических часов с регулируемой громкостью, возможностью автоматической подстройки громкости и отключения. – Функция автоматической тренировки катодов для продления долговечности индикаторных ламп.

– ИК-пульт для управления дополнительными функциями часов (дальность до 10 м). – Четыре кнопки для передвижения по меню и изменения настроек в сторону увеличения/уменьшения, для дублирования действий при отсутствии ИК-пульта. – Управление питанием внешней нагрузки с помощью пульта и из меню (12 В, до 0.5 А).

– Длительность “холодного” запуска (интервал с момента подачи питания до начала отображения времени) – от 30 секунд до отсутствия хода, в зависимости от условий приема сигнала GPS. – Рекомендуемое питание – 12 В 1,5 А. Годится практически любой адаптер AC-DC на 12-16 вольт, в том числе нестабилизированный.

– Встроенный аккумулятор (3 x AAA) для автономного питания с автоматической подзарядкой. – Автономный ход от встроенной аккумуляторной батареи с самокалибровкой, минимизирующей уход часов при отсутствии питания/отсутствии GPS-синхронизации. Возобновление индикации времени сразу после подачи питания.

– Автономное срабатывание будильника при отсутствии питания. – Повышающий преобразователь +180 В. Не следует прикасаться к работающим часам, а также в течение двух минут после отключения питания. – Потребляемая мощность – до 10 Вт. – Фоторезистор ФР-764.

– Автоматическая плавная регулировка яркости индикации в зависимости от уровня освещенности в помещении. Возможна принудительная установка требуемой яркости. – Габаритные размеры – 250x75x110. – Возможные дефицитные детали: ИН-18, К155ИД1, LR9552, MMS-1, ФР-764. Фотографии:

Часы, микроволновый датчик и пульт управления

Вид снизу
Отображение температуры в помещении
Вид сверху
Вид сзади Дополнительно:

Схема

Лампы ИН-18:

Источник: http://www.coolish.ru/nixie

Nixie clock Kit IN-14 (Lite). Набор для сборки часов на газоразрядных индикаторах

Добрейшего времени суток всем уважаемым муськовчанам. Хочу рассказать вам об интересном радиоконструкторе для тех, кто знает с какого конца нагревается паяльник. Вкратце: набор доставил положительные эмоции, интересующимся этой темой — рекомендую.

Подробности ниже (осторожно, много фото). Начну издалека. Сам я не отношу себя к истинным радиолюбителям.

Но не чужд паяльнику и иногда хочется чего-нибудь сконструировать/спаять, ну и мелкий ремонт окружающей меня электроники стараюсь сначала осуществить своими силами (не нанося невосполнимого вреда подопытному устройству), а уж в случае неудачи обращаюсь к профессионалам.

Однажды под воздействием вот этого обзора я купил и собрал такие-же часики. Сама конструкция там простая и сборка не доставила никаких сложностей. Поставил часы в комнату сына и на время успокоился.

Потом, прочитав обзор этих часиков, мне захотелось попробовать собрать и их, заодно потренировавшись в пайке smd компонентов. В принципе и здесь все заработало сразу, только молчала пищалка звукового сигнала, купил в офлайне, заменил и все. Подарил часы другу.

Но хотелось чего-то ещё, поинтереснее и посложнее. Как-то, ковыряясь у отца в гараже, наткнулся на останки какого-то электронного прибора советской эпохи. Собственно останки — это некая конструкция из плат, содержавшая в себе 9 газоразрядных индикаторных ламп ИН-14. Тогда и посетила меня мысль — собрать часы на этих индикаторах.

Тем более, что подобные часы, когда-то собранные отцом, я наблюдаю в квартире родителей уже лет 30, если не больше. Плату я аккуратно распаял и стал обладателем 9 ламп выпуска начала 1974 года. Желание пристроить в дело эти раритеты усилилось.

Путем дотошных расспросов Яндекса я вышел на сайт radiokot.

ru, который оказался просто кладезем премудрости на тему создания подобных часов. Просмотрев несколько схем таких конструкций, я понял, что хочу часы под управлением микроконтроллера, с микросхемой реального времени (RTC).

И если, повторяя одну из конструкций часов, запрограммировать контроллер и спаять плату мне было-бы по силам, то вопрос изготовления самой печатной платы поставил меня в тупик (я же ещё не true-радиолюбитель).

В общем решено было для начала купить конструктор таких часов.

Вот здесь как раз обсуждается этот конструктор, собственно это топик автора (его ник mss_ja) этого набора, где он сам и помогает с сборкой и запуском своих наборов.

У него же есть и сайт, где много фото готовых изделий. Там можно купить не только наборы для самостоятельной сборки, но и готовые часы. ПосмотрИте, проникнитесь.

Некоторые сомнения вызывал вопрос доставки, ведь уважаемый автор живет на Украине. Но оказалось, что война — войной, а почта работает по расписанию. Собственно 14 дней и посылка у меня.

доставка

Вот такая коробчёнка.Итак, что-же я купил? А всё видно на фото.В состав набора входят: печатная плата (на которой автор любезно распаял контроллер, чтоб мне не мучиться, уж больно ноги у него мелкие). Программа была уже зашита в контроллер; Пакет с компонентами конструкции. Хорошо видны крупные — микросхемы, электролитические конденсаторы, пищалка и т.д.

, согласно схемы и описания. Под этим пакетиком ещё один, с мелкими smd компонентами — резисторами, конденсаторами, транзисторами. Все smd элементы наклеены на бумагу с надписанными номиналами, очень удобно. Фото сделано в процессе сборки.Заготовка под корпус часов не входит в набор по умолчанию, но списавшись с автором, я и её купил.

Это перестраховка от своей возможной криворукости, т.к. с деревом дела практически не имею и весь опыт обработки оного сводится к периодическому пилению дров для шашлыка на даче. А хотелось классического вида — типа «стекляшки из деревяшки», как выражаются на форуме радиокота. Итак, приступим. Вот собственно и всё, что нам понадобится, чтоб начать сборку.

А чтобы её успешно завершить, нам ещё нужны голова и руки.А нет, не все показал. Без этой штуки можно даже и не начинать. Эти smd элементы такие мелкие…Сборку начал строго по рекомендации автора — с преобразователей питания. А их в этой конструкции — два. 12В->3.3В для питания электроники и 12В->180В для работы самих индикаторов.

Собирать такие вещи надо очень внимательно, предварительно удостоверившись, что паяешь именно то, именно туда и не перепутав полярность компонентов. Сама печатная плата отличного качества, промышленного изготовления, паять одно удовольствие. Преобразователи питания были собраны и протестированы на наличие соответствующих напряжений, далее начал устанавливать оставшиеся компоненты.

Начиная процесс сборки, я дал себе обещание фотографировать каждый его этап. Но, увлекшись сим действом, вспомнил о своем желании написать обзор только когда плата была уже практически готова. Поэтому следующее фото было сделано когда я начал тестировать индикаторы просто воткнув их в плату и подав питание.

Из девяти добытых мною ламп ИН-14 одна оказалась полностью не рабочей, зато остальные были в отличном состоянии, все цифры и запятые отлично светились. 6 ламп отправились в часы, а две — в запас.Я специально не стал смывать дату изготовления с ламп. Обратная сторона
Тут виден коряво установленный фоторезистор, это я искал его лучшее положение.

Итак, убедившись, что схема заработала и часы пошли, я отложил их в сторону. И занялся корпусом. Нижняя часть изготовлена из куска стеклотекстолита с которого я содрал фольгу. А деревянная заготовка была тщательно зашкурена мелкой наждачкой до состояния «приятной гладкости». Ну и далее покрыта лаком с морилкой в несколько слоёв с промежточной сушкой и полировкой мелкой наждачкой.

Получилось не идеально, но, на мой взгляд, хорошо. Особенно учитывая отсутствие у меня опыта работы с деревом.Сзади видны отверстия для подключения питания и датчика температуры, которого у меня пока нет (да-да, оно ещё и температуру может показывать…).Тут несколько кадров в интерьере. Толково сфотографировать никак не удаётся, фото не передают всей «лепоты».Это показ даты.

Подсветка ламп. Ну куда-же без неё. Она отключаемая, не нравится — не включай. Замечательная точность хода. С неделю наблюдаю за часами, идут секунда в секунду. Конечно неделя — не срок, но тенденция очевидна. В заключение приведу характеристики часов, которые я скопипастил прямо с сайта автора проекта: Возможности часов: Часы, формат: 12 / 24 Дата, формат: ЧЧ.ММ.ГГ / ЧЧ.ММ.

Д Будильник настраиваемый по дням. Измерение температуры. Ежечасный сигнал(отключаемо). Автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещения. Высокая точность хода (DS3231). Эффекты индикации. —без эффектов. —плавное затухание. —прокрутка. —накладка цифр. Эффекты разделительных ламп. —выключены. —мигание 1 герц. —плавное затухание. —мигание 2 герца.

—включены. Эффекты показы даты. —без эффектов. —Сдвиг. —Сдвиг с прокруткой. —Прокрутка. —Замена цифр. Эффект маятника. —простой. —сложный. Подсветки —Синяя —Возможность подсветки корпуса. (Опционально) Итак, подведу итоги. Часы мне очень понравились. Сборка часов из набора не представляет сложности для человека средней криворукости.

Потратив несколько дней на весьма интересное занятие, получаем красивое и полезное устройство, даже с налётом эксклюзивности. Конечно по нынешним меркам цена не очень гуманная. Но во-первых это хобби, на него тратиться не жалко. А во-вторых автор же не виноват что рубль сейчас ничего не стоит.

P.S. Смотреть не обязательно

Очередное наведение порядка в хламе. Что это там блестит такое стеклянное?

Кажется я уже знаю куда их пристроить…

Всем — Удачи!

Источник: https://pluspda.ru/blog/russia-stores/35318.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}