1,3,6,9 часы — Схемы и пособия
Схема часов (MS Word)
Первый час (После отпуста утрени.) | |
---|---|
Чтец: | Приидите, поклонимся (трижды).* Пс. 5: Глаголы моя внуши, Господи… Пс. 89: Господи, прибежище был еси нам… Пс. 100: Милость и суд воспою…Слава, и ныне. Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава — тропарь праздника или святого. И ныне — Богородичен: Что Тя наречем… Стопы моя направи… Да исполнятся… Трисвятое по Отче наш. |
Свящ: | Яко Твое есть Царство и сила … |
Чтец: | Аминь Кондак праздника или святого. Господи, помилуй (40 раз). Иже на всякое время… Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую Херувим… Именем Господним благослови, отче. |
Боже, ущедри ны… | |
Чтец: | Аминь |
Свящ: | Молитва: Христе, Свете истинный… |
Чтец: | Взбранной Воеводе… |
Свящ: | Слава Тебе, Христе Боже… |
Чтец: | Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови. |
Свящ: | Отпуст. |
В этот Час Господь был приведен от Каиафы к Пилату (Мф.27:2) |
Третий час | |
---|---|
Благословен Бог наш… | |
Чтец: | Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Царю Небесный… Трисвятое по Отче наш. |
Свящ: | Яко Твое есть Царство и сила… |
Чтец: | Аминь Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне.Приидите, поклонимся (трижды).* Пс. 16: Услыши, Господи, правду мою… Пс. 24: К Тебе, Господи, воздвигох душу мою… Пс. 50: Помилуй мя, Боже… Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава — тропарь праздника или святого. И ныне — Богородичен: Богородице, Ты еси лоза… Господь Бог благословен… Трисвятое по Отче наш. |
Свящ: | Яко Твое есть Царство и сила.… |
Чтец: | Аминь. Кондак праздника или святого. Господи, помилуй (40 раз). Иже на всякое время… Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую Херувим… Именем Господним благослови, отче. |
Свящ: | Молитвами святых отец наших… |
Чтец: | Аминь. Молитва: Владыко, Боже Отче Вседержителю… |
На третьем Часе воспоминаются: суд Пилата и мучения Спасителя (Мф. 27:11-30), сошествие Святого Духа на Апостолов после Вознесения Господня (Деян.2:1-4). |
Шестый час (После молитвы третьего часа.) | |
---|---|
Чтец: | Приидите, поклонимся (трижды).* Пс. 53: Боже, во имя Твое спаси мя… Пс. 54: Внуши, Боже, молитву мою… Аллилуиа (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава — тропарь праздника или святого. И ныне — Богородичен: Яко не имамы дерзновения… Скоро да предварят ны… Трисвятое по Отче наш. |
Свящ: | Яко Твое есть Царство и сила… |
Чтец: | Аминь Кондак праздника или святого. Господи, помилуй (40 раз). Иже на всякое время… Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне. Честнейшую Херувим… Именем Господним благослови, отче. |
Свящ: | Молитвами святых отец наших… |
Чтец: | Аминь Молитва: Боже и Господи сил… |
*Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. На шестом Часе воспоминаются: Шествие Спасителя на казнь, распятие Его и крестные страдания (Лк. 23,26-38) |
Девятый час | |
---|---|
Свящ: | Благословен Бог наш… |
Чтец: | Аминь Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Царю Небесный… Трисвятое по Отче наш. |
Свящ: | Яко Твое есть Царство и сила… |
Чтец: | Аминь Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне.Приидите, поклонимся (трижды).* Пс. 83: Коль возлюбленна селения Твоя… Пс. 84: Благоволил еси, Господи, землю Твою. Пс. 85: Приклони, Господи, ухо Твое… Слава, и ныне. И ныне — Богородичен: Иже нас ради рождейся от Девы… Не предаждь нас до конца… Трисвятое по Отче наш. |
Свящ: | Боже, ущедри ны… |
Чтец: | Молитва: Владыко Господи, Иисусе Христе Боже наш… |
Свящ: | Отпуст. |
Чтец: | Аминь. |
На девятом Часе воспоминаются: Великие предсмертные страдания и смерть Богочеловека Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 27:33-54) |
См. ЧАСЫ
- 17 тыс. 0
- 3
11. Схемы серийных электронных часов
В настоящее время электронная промышленность выпускает значительное количество настольных и автомобильных часов, различных по схемам, используемым индикаторам и конструктивному оформлению. Некоторое представление о серийно выпускаемых часах дает табл. 2. Рассмотрим особенности серийных решений некоторых из указанных часов.
«Электроника 2-05» — настольные часы, показывающие часы и минуты с возможностью выдачи звукового сигнала. Принципиальная схема часов приведена на рис. 47. Она содержит 11 микросхем серии К176 и четыре микросхемы-серии К161, один транзистор и 38 других дискретных элементов. В индикаторе используются четыре лампы ИВ-12 и одна лампа ИВ-1 (для мигающего тире).
Таблица 2
Обозначение | Тип индикатора | Источник питания | Выполняемые функции |
«Электроника 3/1» (настольные) | ижкц-6/7 | Автономный 6 В | Часы, минуты, секунды с подсветкой |
«Электроника 16/7» (настольные) | ИЖКЦ-6/7 | Автономный 3 В | Часы, минуты, день недели, опре-. деление числа месяца |
«Электроника 6/11» (настольные) | ИВЛ1-7/5 | Сеть 220 В | Часы, минуты, с выдачей авуково-, го сигнала в заданное время (функция будильника). Может выполнять функцию секундомера или таймера |
«Электроника 6/14» (настольные) | ИВ-6 | Сеть 220 В | Часы, минуты с выдачей звукового сигнала в заданное время (функция будильника) |
«Электроника 2-05 | ИВ-12 | Сеть 220 В | Часы, минуты с выдачей звукового сигнала в заданное время (функция будильника). Возможность изменения яркости свечения индикатора |
«Электроника 2-06» (настольные) | ИВЛ 1-7/5 | Сеть 220 В | Часы, минуты с выдачей звукового сигнала в заданное время (функция будильника). Возмож- ность изменения яркости свечения индикатора |
«Электроника 2-07» (настольные с встроенным радиоприемником) | ИВЛ 1-7/5 | Сеть 220 В | Часы, минуты с выдачей звукового сигнала ,в заданное время (функция будильника). Включение радиоприемника в заданное время. Прием радиопрограммы в УКВ диапазоне на пяти фиксированных частотах в непрерывном или программируемом режиме работы |
«Электроника-12» (автомобильные) | АЛС-324Б | Бортсеть 12 В | Часы, минуты. Возможность изменения яркости и отключения индикатора |
Схема часов выполнена на микросхемах ИМС4, ИМС8, ИМС11 и отличается от обычной схемы двумя особенностями. Первая заключается в том, что выходы дешифраторов микросхем К176ИЕЗ, К176ИЕ4 соединяются с сегментами-индикаторов через транзисторные ключи (микросхемы К161КН1). Это позволяет подавать на цифровые индикаторы напряжение 25 В, чем обеспечивается, более высокая яркость их свечения. Каждая микросхема К161КН1 имеет семь ключей. В часах использованы четыре таких микросхемы: 23 ключа коммутируют сигналы дешифраторов, один ключ — сигнал частотой 1 Гц (мигающее тире), один — сетку индикатора десятков часов (для выключения при индикации-цифры 0), один — для усиления сигнала 1024 Гц, подаваемого на динамическую-головку будильника, один — для развязки сигнала частотой следования 1 мин,, подаваемого на контрольные выводы, один ключ — резервный.
Вторая особенность — система начальной установки времени часов. Для установки времени используется схема сигнального устройства. Переключатели1 S2 — S5 ставятся в положения, соответствующие требуемому времени, например-1200. По сигналу точного времени нажимается кнопка S7 «Запись». При этом. все счетчики, в том числе сигнального устройства, устанавливаются в нулевое-состояние с помощью логических элементов 2И-НЕ ИМС7.1, ИМС7.2. После этого на схему часов вместо сигнала с частотой 1/60 Гц подается сигнал с частотой 32768 Гц. Даже при кратковременном нажатии кнопки S7 счетчики; успевают «записать» нужное число, после чего срабатывает схема совпадения сигнального устройства (диоды VD7 — VD10 и логический элемент 2ИЛИ-НЕ. ИМС5.2), которая прекращает поступление сигнала частотой 32768 Гц через логический элемент 2И-НЕ ИМС6.4. На счетчики часов и сигнального устройства будет в дальнейшем поступать сигнал с частотой 1/60 Гц (через элемент 2ИЛИ-НЕ ИМС6. 1).
При включении питания все счетчики часов и сигнального устройства устанавливаются в нуль с помощью схемы, собранной на транзисторе VT1. При появлении напряжения на коллекторе транзистора и отсутствии напряжения на конденсаторе СЗ транзистор закроется. На выходе логического элемента 2И-НЕ ИМС7.2 появится положительный потенциал, который установит в 0 делители микросхемы К176ИЕ12. Одновременно через элемент 2И-НЕ ИМС7.1 установятся в 0 счетчики часов и сигнального устройства. При заряде конденсатора СЗ через резистор R7 транзистор откроется, на обоих входах элемента-ИМС7.2 появится положительный потенциал, а на выходе сигнал логического 0. Счетчики начнут работать.
Сигнальное устройство состоит из счетчиков часов и минут, переключателей-установки времени 52- — S5, схем совпадения и звуковой сигнализации. Работа всех элементов сигнального устройства данных часов рассмотрена в § 7.
Питающее устройство состоит из сетевого трансформатора Т, обеспечивающего переменное напряжение 1,2 В для питания цепей накала катодов ламп, а также напряжение 30 В для питания остальных элементов часов. После выпрямления диодом VD3 получается постоянное напряжение — 25 В, подаваемое-на катоды ламп. С помощью переключателя «Яркость» можно изменять яркость свечения индикаторов.
Из напряжения +25 В с помощью резистора R4 и стабилитрона VD5 создается напряжение +9 В для питания микросхем. Для обеспечения работы основной схемы часов при пропадании сети предусмотрено включение батареи G напряжением 6 — 9 В. Мощность, потребляемая часами, около 6 Вт.
«Электроника 2-06» — часы настольного типа с сигнальным устройством.
Рис. 48. Принципиальная схема часов «Электроника 2-06»
Принципиальная схема часов приведена на рис. 48. Она содержит три микросхемы повышенного уровня интеграции серии К176, два транзистора и 36 других дискретных элементов. Индикатор — — плоский многоразрядный, катодолю-мннесцентный, с динамической индикацией ИВ Л1-7/5. Он имеет четыре цифры высотой 21 мм и две разделительные точки, расположенные вертикально.
Генератор секундных и минутных импульсов выполнен на микросхеме -ИМС1 К176ИЕ18. Кроме того, эта микросхема создает импульсы частотой следования 1024 Гц (вывод 11), используемые для работы сигнального устройства. Для создания прерывистого сигнала используются импульсы частотой следования 2 Гц (вывод 6). Частота 1 Гц (вывод 4) создает эффект «мигания» разделительных точек.
Импульсы частотой следования 128 Гц, сдвинутые относительно друг друга по фазе на 4 мс (выводы 1, 2, 3, 15) подаются на сетки четырех цифр индикатора, обеспечивая их последовательное свечение. Коммутация соответствующих счетчиков минут и часов осуществляется частотой 1024 Гц (вывод 11). Каждый импульс, подаваемый на сетки индикатора, равен по длительности двум периодам частоты 1024 Гц, т. е. сигнал, подаваемый на сетку со счетчиков, будет дважды включен и выключен. Таким подбором частоты синфазных импульсов обеспечивается два эффекта: динамическая индикация и импульсная работа дешифратора и индикатора. Принцип динамической индикации подробнее рассмотрен в § 1.
Интегральная микросхема ИМС2 К176ИЕ13 содержит счетчики минут и. часов основных часов, счетчики минут и часов для установки времени сигнального устройства, а также коммутаторы для переключения входов и выходов» этих счетчиков. Выходы счетчиков через коммутатор подключаются к дешифратору двоичного кода в семиэлементный код индикатора. Этот дешифратор выполнен на микросхеме ИМСЗ К176ИДЗ. Выходы дешифратора подсоединяются к соответствующим сегментам всех четырех цифр параллельно.
При отжатой кнопке S2 «Звонок» индикатор подключен к счетчикам часов (для опознавания этого режима точка мигает с частотой 1 Гц). Нажав кнопку S6 «Корр.», производят установку счетчиков часов (микросхема К176ИЕ13) и делителей генератора минутной последовательности импульсов (микросхема К176ИЕ18) в нулевое состояние. После отпускания кнопки S6 часы будут работать как обычно. Затем нажатием кнопок S3 «Мин» и S4 «Час» производят установку минут и часов текущего времени. В данном режиме возможно включение звукового сигнала.
При нажатой кнопке S2 «Звонок» к дешифратору и индикатору подключаются счетчики сигнального устройства. В этом режиме также высвечивается четыре цифры, но мигающие точки гаснут. Нажав кнопку S5 «Буд» и удерживая ее, нажимают последовательно на кнопки S3 «Мин» и S4 «Час», устанавливают необходимое время срабатывания сигнального устройства, наблюдая за показаниями индикатора.
Схема часов позволяет устанавливать пониженную яркость свечения индикаторов с помощью кнопки S1 «Яркость». Однако при этом следует помнить,, что при пониженной яркости (кнопка S1 нажата) включение звукового сигнала, а также установка времени часов и сигнального устройства невозможны.
Блок питания БП6-1-1 содержит сетевой трансформатор Т, создающий напряжение 5 В (со средней точкой) для питания накала катода индикатора и-напряжение 30 В для питания остальных цепей индикатора и микросхем. Напряжение 30 В выпрямляется кольцевой схемой на четырех диодах (УД 10 — VD13), а затем с помощью стабилизатора на стабилитроне VD16 относительно» корпуса создается напряжение +9 В для питания микросхем, а с помощью стабилизатора на стабилитронах VD14, VD15 и транзистора VT2 — напряжение +25 В (относительно катода) для питания сеток и анодов индикаторов. Мощность, потребляемая часами, не более 5 Вт. Предусмотрено подключение резера-ного питания для сохранения времени часов при выключении сети. Может быть-использована любая батарея напряжением 6 В.
Автомобильные часы «Электроника-12». Часы позволяют определять время с точностью до 1 мин, изменять яркость свечения индикаторов, а также-выключать индикацию при длительной стоянке. Схема часов выполнена на восьми микросхемах и 29 транзисторах (рис. 49).
Рис. 49. Принципиальная схема автомобильных часов «Электроника-12»
Генератор секундных импульсов выполнен на интегральной микросхеме-ИМС1 и кварце на частоту 32768 Гц. Импульсы частотой следования 1 Гц используются для получения минутных импульсов, обеспечения работы «мигающей» точки, а также для установки времени.
Для получения минутных импульсов применяют микросхемы ИМС2„ ИМСЗ. Далее, с помощью микросхем ИМС4-ИМС7 производится счет минут и часов. Выходы дешифраторов этих микросхем через транзисторы VT1 — VT25 подаются на светодиоды цифровых индикаторов. Транзисторы необходимы для согласования слаботочных выходов дешифраторов микросхем К176ИЕЗ,. К176ИЕ4 со светодиодами, требующими для получения нормальной яркости свечения тока около 20 мА.
Установка минут осуществляется подачей секундных импульсов на вход 4 микросхемы ИМС4 через контакты кнопки S3, установка часов — подачей секундных импульсов на вход 4 микросхемы ИМС6 с помощью кнопки S2. Установка состояния 0 делителей и счетчиков микросхем ИМС1 — ИМС5 осуществляется с помощью кнопки S4. В этом случае подвижный контакт кнопки подключается к корпусу, что соответствует подаче на вход 8 логического элемента-ЗИ-НЕ (микросхема ИМС8 К176ЛА9) логического 0. Так как на два других входа 1 и 2 через резистор R62 подается положительное напряжение источника питания, то на выходе 9 логического элемента появится положительный перепад, который произведет установку делителей и счетчиков в 0. Остальное времяна выходе логического элемента будет напряжение, близкое к 0 В, что обеспечит нормальную работу микросхем.
Для установки счетчиков часов в состояние 0 при достижении числа 24 используются две другие логические схемы ЗИ-НЕ микросхемы ИМС8. Выводы 3 микросхемы ИМС6 и ИМС7 подаются на входы 3 и 5 логического элемента. На третий вход 4 постоянно поступают импульсы частотой следования 1 Гц. Так как логический элемент производит инверсию входных сигналов, то для получения положительного управляющего импульса используется второй логический элемент ЗИ-НЕ. На один его вход (11) подаются импульсы с выхода & первого логического элемента, а на два других (12 и 13) — положительное напряжение через резистор R61. Поэтому на выходе 9 появятся секундные импульсы только в том случае, когда на выходах 3 микросхем ИМС6, ИМСТ будет положительное напряжение, что соответствует числу 24.
Питание светодиодов, а через них транзисторных ключей, осуществляется: через транзистор VT29. В его базу включен переключатель S5 «Яркость». Если подвижный контакт 2 переключателя замкнут с контактом 1, то на базу транзистора подается напряжение +8,5 В, транзистор будет открыт, на его эмиттере по отношению к корпусу будет напряжение +7,9 В, что обеспечит максимальную яркость свечения светодиодоз. Для уменьшения яркости (что увеличивает срок службы индикаторов) переключатель ставится в другое положение. На базу транзистора VT29 через резистор R65 подается напряжение около 7 В,, что приведет к уменьшению выходного напряжения до 6,5 В и снижения яркости свечения индикаторов.
Для выключения индикации переключателем S1 на эмиттеры транзисторе» VT1 — VT27 подается корпус вместо положительного напряжения, поступавшего через резистор R64. Это приведет к запиранию всех транзисторов и выключению индикатора.
Питание часов осуществляется от бортовой сети автомобиля, напряжение-которой может изменяться от 12,6 до 14,2 В. Поэтому питание микросхем производится через стабилизатор напряжения, выполненный на стабилитроне VD1 и транзисторе VT28. Выходное напряжение +8,5 В. Мощность, потребляемая часами при максимальной яркости свечения индикаторов, составляет около 10 Вт.
Схема часов
Часовая позиция — относительное расположение объекта от условного центра , описываемое по аналогии с двенадцатичасовым циферблатом часов. Для этого нужно представить, что циферблат стоит или лежит перед вами, а часовая отметка направлена вверх или прямо от вас. Соответственно, 12 часов означает расположение выше или впереди, 3 часа — справа, 6 часов — ниже или позади, 9 часов — слева. Другие восемь часовых отметок относятся к промежуточным положениям. В стрельбе с помощью такой терминологии определяется положение пробоины относительно центра мишени. Это позволяет следящему в зрительную трубу корректировщику сообщать стрелку о результате предыдущего выстрела для внесения поправки.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схема часов
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Из чего состоят часы?
- Часы — календарь
- ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ БУДИЛЬНИК
- Службы 1,3,6,9 часов
- Зрелые тетки онлайн вирт веб камеры
- Часовая позиция
- Разработка принципиальной схемы часов
- Говорящие часы TalkingLEDClock: Схема
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЧАСЫ СТРЕЛА Russian wall clock arduino based controller
youtube.com/embed/AOll7WzQAQA» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Из чего состоят часы?
Промышленность к сожалению такие часы не выпускает. Все возможные импортные электронные часы для автомобиля всегда сделаны на основе жидких кристаллов, которые очень плохо видны ночью свет от встроенной подсветки преломляется индикатором и цифры можно увидеть только по определенным углом зрения и к тому-же, жидкокристаллический индикатор замерзает зимой и некоторое время не функционирует, или портится летом от прямых солнечных лучей. Логин: Пароль: Напомнить пароль?
Схемы каких устройств вам наиболее интересны? Бытовых устройств. Управление мощным Hi-Fi усилителем. Схема новогодней электронной звезды. Индикаторы тока и напряжения лабораторного источника. Главная Регистрация Новые схемы О сайте.
Схема автомобильных часов на светодиодах. Многие владельцы легковых автомобилей хо гели-бы иметь в салоне машины точные и экономичные электронные часы-будильник с светящимися цифрами. Ясно, что наилучший вариант — табло на светодиодах.
Конечно светодиоды потребляют большой ток, но при движении автомобиля лишние мА роли не играют, а в режиме стоянки индикаторы можно гасить в данной схеме питание на них подается от замка зажигания, а на микросхемы — непосредственно от аккумулятора , в этом случае ток потребления менее мкА. Принципиальная схема часов показана на рисунке 1. Микросхема КИЕ18 содержит кварцевый генератор, предназначенный для работы с резонатором на гц, и два делителя частоты с коэффициентами деления и Сопротивление резистора R1 может быть в пределах Мом.
Конденсатор С3 служит для точной подстройки частоты кварцевого генератора, а следовательно для точной подстройки хода часов. На выходах Т1-Т4 микросхемы формируются импульсные последовательности с частотой гц и скважностью 4. Эти последовательности сдвинуты по фазе между собой на четверть периода, таким образом, что в каждый момент времени импульс присутствует только на одном из этих выводов. Они используются как управляющие для переключения разрядов индикатора для осуществления динамический индикации, и как управляющие для переключения выходов четырех счетчиков, расположенных в микросхеме КИЕ13, так, чтобы при включении определенного разряда к выходам микросхемы подключался соответствующий внутренний счетчик.
Сигнал частотой 1 гц снимается с вывода 4 DD1 и используется для мигания запятой, разделяющей на табло разряды часов и минут. Микросхема КИЕ18 имеет формирователь звукового сигнала, который используется в режиме будильника. При поступлении на вход HS импульса положительной полярности с такого-же выхода микросхемы КИЕ13 на выводе 7 DD1 появляются положительные импульсы частотой гц.
Этот выход сделай с открытым стоком и позволяет непосредственно подключать различные звукоизлучатели с сопротивлением не менее 50 ом. Микросхема DD2 содержит счетчики минут и часов, выходы которых через коммутаторы подключены к общим выходам A-D микросхемы, коммутаторы управляются сигналами динамической индикации.
Еще микросхема содержит регистр памяти будильника и цифровой компаратор для сравнения содержимого регистра с текущим состоянием счетчиков. На выходе Q1 после каждого переключения счетчиков формируется импульс, включающий на запись информации входные триггеры дешифратора DD3.
Светодиодные семисегментные индикаторы переключаются при помощи транзисторных ключей VT1-VT4, на базы которых поступают управляющие импульсы с выходов Т1-Т4 DD1. Во время выключенного зажигания соединенные вместе эмиттеры этих транзисторов не соединяются с общим проводом и индикаторы не светятся.
При включении зажигания напряжение питания поступает на схему через более низкое сопротивление R18 и на базу транзистора VT5, который открывается и подключает эмиттеры VT1-VT4 к общему проводу. Диод VD6 служит для развязки. При включении питания при подключении часов к аккумулятору автомобиля счетчики часов, минут и регистр памяти будильника автоматически переводятся в нулевое состояние.
Для установки счетчика минут нажимают кнопку SB2, при этом показания разрядов минут начинают изменяться в сторону увеличения с частотой 2 гц от «00» до «59» по кольцу. В момент перехода минут от «59» на «00» состояние счетчика часов увеличивается на единицу. Если нажать на кнопку SB3 то с такой-же частотой начнут увеличиваться показания часов от «00» до «23» по кольцу. При нажатой кнопке SB4 на табло появляется состояние регистра будильника, придерживая кнопку SB4 и нажимая кнопки SB2 и SB3 можно установить регистр будильника на нужное время время срабатывания будильника.
Кнопка SB5 служит для коррекции хода часов в процессе эксплуатации. Микросхема КИД2 содержит дешифратор, преобразующий сигналы двоичного кода в сигналы для управления семисегментным светодиодным индикатором. На входах микросхемы включены триггеры, которые могут запоминать коды, поступившие на вход и сохранять их до тех пор, пока на вход S не поступит положительный импульс, при этом старая информация о кодах сотрется, и запишется новая, которая будет присутствовать на входах в момент спада этого импульса.
Ток короткого замыкания выходов микросхемы около 10 мА, что позволяет подключать светодиодные индикаторы без использования транзисторных ключей, непосредственно через резисторы RR Часы собраны на двух печатных платах, чертежи которых показаны на рисунках. Платы из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 2 мм. VT5 и сопутствующие ему детали монтируются на дорожках платы объемным монтажем исходно часы не были предназначены для работы в автомобиле, затем были переделаны.
Шкала настройки тюнера Схема таймера DVD-плеера Схема таймера записи видеоплеера Схема генератора частоты 50 Гц Микросхема КИР9 — Четырехразрядный регистр Схема генератора суточных импульсов Двоичный таймер с выдержкой времени Схема электронной звезды Схема светодиодного индикатора Схема автомобильных часов на микросхеме.
Авторизация Логин:. Напомнить пароль?
Часы — календарь
Здравствуйте, гость Авторизация Регистрация. Схема часов. Просмотр профиля. Сообщение 1. У кого есть схема часов дайте плиз. Сообщение 2.
Принципиальная схема часов представлена на рис. Часы реализованы на пяти микросхемах. Генератор минутной.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ БУДИЛЬНИК
Добавить в избранное. Назад 1 2 3 Далее. Ру — Все права защищены. Публикации схем являются собственностью автора. Схема часов управляющих нагрузкой. Категория: Таймеры , Часы Предлагаю способ приспособить для этих же целей электронные наручные часы, имеющие функцию будильника. Очевидно, что вторжение в схему наручных часов и установка дополнительных разъемов занятие бессмысленное, так как конструкция слишком миниатюрная.
Службы 1,3,6,9 часов
Покажи мне как ты зрелые тетки онлайн вирт веб камеры любить! С развитием сети Интернет эту потребность получилось удалить с помощью текстовых чатов. Сложно в современном обществе найти время на простое и милое общение по душам с другими людьми, давайте ценить и уважать друг друга! Который просто изменил многое; sHOT My goal of today tokens. Все мастурбируют и дрочат, 0 0 1 9
Каждый производитель часов стремится создать уникальные часы, которые бы отличались от остальных дизайном или техническими характеристиками.
Зрелые тетки онлайн вирт веб камеры
Простые электронные часы на микросхеме КАХЛ1. Назад 1 2 3 4 Далее. Чем удобнее всего паять? Паяльником W. Эти электронные часы предназначены для установки в автомобиле. Они имеют два режима, в первом, когда выключено зажигание часы продолжают функционировать потребляя минимальный ток, но индикация отсутствует, во втором, при включенном зажигании напряжение от замка зажигания поступает на нить накала индикатора и источник 30В, питающий индикатор и выход микросхемы.
Часовая позиция
Предлагаемое устройство разработано для замены различного рода бумажных настенных и настольных календарей. Их основной недостаток состоит в том, что «движок» календаря необходимо каждый, день переставлять или переворачивать страницу. Делать это частенько забывают. Данные электронные часы-календарь показывают не только время в часах и минутах, но и дату число, месяц, год. Возможен одновременный вывод времени и даты часы, минуты, день, месяц , А при наличии датчика температуры — ее текущего значения со знаком одновременно с днем и месяцем. Имеется также специальный режим, в котором постоянно отображаются лишь день и месяц, а год, время и температура поочередно сменяются на индикаторе. Алгоритм работы часов предусматривает автоматический переход с летнего на зимнее время, учет високосных годов, сохранение правильного хода при отключенном питании, причем резервным источником питания служит ионистор.
При разработке принципиальной схемы чрезвычайно важен выбор серии микросхем, на которой будет реализована эта схема. Для часов самым.
Разработка принципиальной схемы часов
Схема часов
Как видно из схемы часов, микроконтроллер является единственной микросхемой, используемой в данном устройстве. Для задания тактовой частоты используется кварцевый резонатор на 4 МГц. Для отображения времени использованы индикаторы красного цвета с общим анодом, каждый индикатор состоит из двух цифр с десятичными точками.
Говорящие часы TalkingLEDClock: Схема
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАЮТ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ
Принципиальная схема часов представлена на рис. Часы реализованы на пяти микросхемах. Генератор минутной последовательности импульсов выполнен на микросхеме КИЕ Задающий генератор использует кварцевый резонатор РК с номинальной частотой Гц. Кроме минутной микросхема позволяет получить последовательности импульсов с частотами следования 1, 2, и Гц. При отсутствии микросхемы КИЕ12 или кварца на частоту Гц генератор может быть выполнен на : других микросхемах и кварце на другую частоту.
Промышленность к сожалению такие часы не выпускает.
Схема часов MS Word. Приидите, поклонимся трижды. Слава, и ныне. Аллилуиа трижды. Господи, помилуй трижды.
Подавляющее большинство этой продукции китайского полуподпольного происхождения, сделано на жидкокристаллических панелях, предназначенных для использования в карманных или настольных часах. Такие индикаторы боятся холода и тепла, прямых солнечных лучей, повышенной влажности, и быстро либо выходят из строя полностью и навсегда, либо частично и временно летом от тепла индикатор темнеет и ничего не показывает, зимой от холода он светлеет и так же ничего не показывает, либо видны только отдельные сегменты. Кроме того, такие часы неудобны, — индикаторы не светятся и их ночью не видно. Назад Вперед.
Инновационные схемы синхронизации для полупроводниковых схем
Масахиро Гошима из Национального института информатики рассказал The Innovation Platform об уникальных характеристиках их схемы синхронизации для полупроводниковых схем.
Поскольку автомобили сделаны в основном из железа, компьютеры сделаны в основном из полупроводников. В отличие от других материалов, таких как железо, полупроводники продемонстрировали экспоненциальное улучшение, известное как закон Мура. Схемные и архитектурные технологии сыграли роль в том, что экспоненциальное улучшение полупроводников привело к экспоненциальному совершенствованию компьютеров.
Поскольку усовершенствование полупроводников было столь впечатляющим, даже профессиональные компьютерщики могут ошибаться, полагая, что это является основной причиной аналогичного усовершенствования компьютеров. Однако это неверно. В 1990-х годах были разработаны процессоры, которые были в десять раз быстрее, чем их предшественники, с тем же улучшением скорости, что и их тактовая частота. Однако, если их тактовые частоты остались почти такими же (около 4 ГГц), то процессоры, с другой стороны, снова улучшились в десять раз. Это означает, что современные процессоры теперь могут выполнять в десять раз больше инструкций за такт, чем 16 лет назад.
Компьютерные архитекторы направили экспоненциальное улучшение, наблюдаемое в полупроводниках, на тактовую частоту 1990-х годов и, таким образом, на эффективность в этом столетии. Хотя источником экспоненциального улучшения компьютеров является экспоненциальное улучшение полупроводников, это невозможно реализовать без схемных и архитектурных технологий. Действительно, даже после прекращения действия закона Мура компьютеры будут продолжать совершенствоваться с помощью схемотехнических и архитектурных технологий.
Случайный вариант
Хотя обычно считается, что закон Мура подходит к концу, его научная основа, «масштабирование Деннарда», на самом деле закончилась в начале этого века. В то время как закон Мура фокусируется на размерах элементов транзисторов в полупроводниковых микросхемах, масштабирование Деннарда также учитывает напряжение их питания. Масштабирование Деннарда грубо указывает, что напряжение питания должно уменьшаться пропорционально размерам элементов. Однако масштабировать напряжение питания от 1 В и ниже было невозможно, а потребляемая мощность и возникающее в результате тепловыделение были основными факторами, ограничивающими производительность полупроводников.
Одной из основных причин являются случайные изменения в производстве полупроводников. Изменения в производстве полупроводников можно разделить на систематические и случайные. Среди них случайные вариации становятся доминирующими, потому что размеры транзисторов в полупроводниковых чипах стали ближе к размерам атомов. В результате случайная вариация размером всего в один атом оказывает существенное влияние на характеристики элемента схемы, такого как провода и транзисторы.
Таким образом, решить эту проблему с помощью технологии производства полупроводников очень сложно, и для смягчения этой проблемы необходимы схемные и архитектурные технологии. Наша схема синхронизации является одной из таких технологий для решения этой проблемы.
Случайное отклонение и расчет наихудшего случая
Увеличение случайного отклонения влияет на характеристики полупроводниковых схем из-за проектирования наихудшего случая. На сегодняшний день наихудший дизайн получил широкое признание. Здесь полупроводниковые схемы спроектированы так, что они работают, даже если все элементы схемы имеют наихудшие задержки. Однако эта оценка крайне пессимистична, потому что вероятность того, что все элементы цепи на пути цепи имеют наихудшие задержки, крайне мала. Схема для наихудшего случая сработала только потому, что задержки в наихудшем случае были не так уж далеки от задержек в типичном случае. Мы не можем ожидать таких же улучшений производительности, которые наблюдались в прошлом, с наихудшим дизайном.
Для решения этой проблемы было рассмотрено множество методов. Например, для смягчения крайне пессимистичных оценок вводится статистический статический временной анализ.
Обнаружение ошибки синхронизации
Ошибка синхронизации — это кратковременная ошибка, вызванная динамическим изменением задержки цепи. В наихудшем случае крупномасштабные интеграции (LSI) разработаны таким образом, чтобы сбой синхронизации не возникал даже в наихудшем случае. Таким образом, ошибки синхронизации могут возникать только в непредвиденных ситуациях, таких как тепловой разгон, вызванный отказом термодатчика.
Методы обнаружения ошибок синхронизации с динамическим масштабированием напряжения и частоты (DVFS) дают нам подсказку о том, как мы можем преодолеть проблему наихудшего случая проектирования. То есть устройство работает при более низком напряжении и/или более высокой частоте, чем это предусмотрено проектом для наихудшего случая. Само собой разумеется, возникает ошибка синхронизации, которая затем обнаруживается схемой обнаружения. Затем устройство восстанавливается до безотказного состояния. Напряжение и частота будут настроены таким образом, чтобы частота отказов стала достаточно низкой.
Таким образом, устройство работает с фактической задержкой в соответствии не с наихудшим случаем, а с фактической рабочей средой отдельного устройства и, таким образом, с фактической производительностью отдельного устройства. Однако способность этого простого обнаружения ошибки синхронизации к случайным изменениям весьма ограничена.
Наша схема тактирования
Схема тактирования, которую мы разработали, представляет собой способ заставить цифровые сигналы проходить один этап цепи в цикле тактового сигнала. Существует две основные схемы тактирования: триггер (FF) с однофазным тактовым сигналом и защелка с двухфазным тактовым сигналом. Хотя их характеристики не сильно отличаются для обычного использования, схема FF более удобна для дизайна. Таким образом, почти все цифровые схемы в реальном мире используют схему FF, а схема с защелкой почти исчезла.
Однако мы используем схему-защелку как основу нашей схемы тактирования. Как показано на принципиальных схемах, обычная схема для ФФ преобразуется в схему для защелок с детекторами временных сбоев. Эта комбинация схемы-защелки и обнаружения ошибок синхронизации реализует поведение, основанное не на худшем, а на типичном случае.
Если бы цифровые сигналы, проходящие по цепи, сравнивали с автомобилями, движущимися по дорогам, то открытые/закрытые защелки можно было бы сравнить с зелеными/красными светофорами, которые представлены зелеными/красными горизонтальными полосами на временной диаграмме. Светофоры управляются сигналом часов. Для огней предусмотрен единый тактовый сигнал, и им следует управлять так, чтобы каждый автомобиль проезжал один участок за время цикла тактового сигнала. Как показано на диаграмме, когда загорается зеленый свет, в тот же момент следующий загорается красным.
В каждой секции между двумя последовательными огнями есть много коротких путей и несколько длинных путей. Вероятность наихудшего случая, т. е. возможность выбрать самый длинный путь, составляет всего 1%. Кроме того, длины путей случайным образом изменяются из-за случайной вариации.
Как сказано выше, когда загорается зеленый свет, следующий за ним одновременно загорается красным. Таким образом, даже если автомобиль идет коротким путем и прибывает на следующий светофор раньше, он обязательно должен там ждать. Свет должен загореться зеленым после того, как туда прибудет последний возможный автомобиль, выбравший самый длинный путь.
Таким образом, время цикла часов для огней определяется наибольшей длиной пути на всех участках, т. е. наихудшим случаем выбора пути. Кроме того, поскольку эта самая длинная длина пути изменяется из-за случайного изменения, время цикла также определяется оценкой наихудшего случая относительно случайного изменения. Другими словами, время цикла часов определяется этим наихудшим из наихудших значений. Время ожидания автомобиля, прибывшего раньше, не может быть использовано.
Обнаружение ошибки синхронизации может сократить время этого цикла до лучшего значения, чем значение наихудшего из наихудшего случая, поскольку оно безопасно обрабатывает случай, когда автомобиль не может прибыть вовремя. Однако, как указывалось ранее, возможности обнаружения ошибок синхронизации с помощью FF в случайных вариациях весьма ограничены. В этом случае ошибки синхронизации возникают слишком часто, и штраф за восстановление может свести на нет выигрыш.
Динамическое заимствование времени
Наша схема решает эту проблему. Мы обнаружили следующее явление, когда обнаружение ошибки синхронизации применяется к схеме защелки, которое мы называем «динамическое заимствование времени». В нашей схеме при сокращении времени цикла лампочки загораются зеленым раньше. Тогда автомобиль, который едет коротким путем, раньше прибывает на зеленый сигнал светофора и может без ожидания проехать к следующему участку. Тогда, даже если автомобиль проделает длинный путь на следующем участке, он сможет вовремя добраться до следующего светофора, т. е. без временной ошибки. Различия, касающиеся выбора пути, размещаются между разделами. Таким образом, время цикла часов для огней определяется не самой длинной длиной пути, а средней длиной пути, которая намного короче, чем самые длинные пути.
Кроме того, это явление уменьшает случайные отклонения. Когда автомобиль проезжает n путей из n участков, не дожидаясь светофора, это эквивалентно тому, что автомобиль проезжает один более длинный путь, состоящий из n путей из n участков за n циклов. По мере увеличения n случайная вариация отдельных более длинных путей приближается к нулю по закону больших чисел.
В нашей схеме нижний предел тактового цикла задается пределом правильного обнаружения ошибок синхронизации и уменьшен вдвое по сравнению с обычной FF-схемой. Этот временной бюджет также можно использовать для снижения напряжения питания.
Алгоритм преобразования
Как сказано выше, почти вся схема предназначена для FF. Поэтому желательно автоматически преобразовывать схемы для ФФ в эквивалентные схемы для защелок. Как показано на принципиальных схемах, это можно по существу выполнить, разрезав их на первую и вторую половины.
Цепи должны быть разрезаны посередине. Эта задача похожа, но не является так называемой «проблемой минимального сечения». Мы обнаружили, что решение обычных алгоритмов минимального отсечения неприменимо для цифровых схем
В течение ряда лет мы безуспешно использовали эвристический поиск, прежде чем, наконец, разработали алгоритм для применения обычных алгоритмов для задачи минимального разреза к нашей собственной задаче. Мы разработали программу преобразования схемы с этим алгоритмом и применили ее к процессору (описано ниже).
Приложение к процессору Rocket
Мы оцениваем нашу схему с ПЛИС. FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица) — это полупроводниковое устройство, которое после изготовления можно запрограммировать для различных реализаций.
Мы применяем нашу схему тактирования к процессору Rocket, реализованному в FPGA. Процессор Rocket — это скалярный процессор RISC-V, изначально разработанный в Калифорнийском университете в Беркли.
В основном восстановление после сбоя синхронизации реализуется на основе контекста процессора, который обычно используется для переключения контекста в обычных многопроцессорных операционных системах, таких как Windows или Linux. Устойчивый к ошибкам синхронизации процессор защищает свой контекст от ошибочных обновлений, на которые могут повлиять ошибки синхронизации. При сбое синхронизации он может перезапуститься из этого исправного контекста после повторной инициализации других частей, чем для сохранения контекста.
Мы модифицировали процессор Rocket, чтобы он мог восстанавливаться после сбоя синхронизации. Поскольку у процессора Rocket есть трюк с обновлением контекста процессора для повышения производительности, нам пришлось его отключить. Модифицированный процессор Rocket в FPGA может загружать Linux и восстанавливать ошибки синхронизации формы, введенные с помощью тумблера на плате FPGA.
У нас есть план сделать кремниевый прототип устройства процессора с помощью челночного сервиса, чтобы оценить нашу схему с реальными устройствами. Один из этих процессоров будет разработанным нами суперскалярным процессором, совместимым с RISC-V.
Заключение
В этой статье описывается наша схема тактирования, которая может смягчить проблему случайных вариаций, с которой сталкивается производство полупроводников.
Эта схема может сократить время цикла наполовину по сравнению с обычной схемой тактирования. Метод применим практически для всех цифровых схем, включая процессоры. Если наш метод применяется к процессорам Intel или AMD x86, они могут достигать тактовой частоты 10 ГГц в режиме повышения. Этот временной бюджет также можно использовать для снижения напряжения питания.
Masahiro Goshima
Professor
National Institute of Informatics
+81 3 4212 2545
[email protected]
Tweet @jouhouken
https://www.nii .ac.jp/en/faculty/architecture/goshima_masahiro
Обратите внимание, что эта статья также появится во втором выпуске нашей новой ежеквартальной публикации .
Когерентный захват населенности и оптическая интерференция Рамсея для разработки компактных рубидиевых часов
Abstract:
Когерентный захват населенности (CPT) и оптическая интерференция Рамсея открывают новые возможности для разработки компактных высокопроизводительных атомных часов. В этой работе я изучил фундаментальные аспекты CPT и оптической интерференции Рамсея для разработки рамановских часов. Настоящая дипломная работа состоит из двух частей: теоретического и экспериментального исследования. Теоретическая составляющая исследования изначально базировалась на ранее существовавших атомных моделях трехуровневой системы Λ-типа, в которой формируются явления КПН и интерференции Рамсея. Эта модель послужила отправной точкой для изучения основных характеристик КПТ и интерференции Рамсея, таких как зависимость КПН от мощности, влияние средней расстройки и декогерентность основного состояния на ширину линии, которые напрямую влияют на характеристики рамановских часов. Базовая трехуровневая модель также использовалась для моделирования импульсного возбуждения КПТ и измерения сдвига света в интерференции Рамсея, которая накладывает фундаментальное ограничение на долговременную стабильность частоты рамановских часов. Теоретические расчеты иллюстрируют уменьшение (или подавление) смещения света в интерференции Рамсея как важное преимущество перед СРТ для разработки рамановских часов. Чтобы сделать модель более точной, чем идеальная трехуровневая система, я разработал всеобъемлющую атомную модель, используя уравнения матрицы плотности, включая все шестнадцать зеемановских подуровней в многообразии D1 атомов 87Rb в паровой среде. С помощью многоуровневой атомной модели исследованы характеристики интерференции КПН и Рамсея при различных схемах оптического возбуждения, относящихся к состояниям поляризации частотно-модулированного пучка КПН в рамановских часах. Он также используется для изучения влияния осевых и поперечных магнитных полей на контраст КПН и интерференции Рамсея. Что еще более важно, многоуровневая атомная модель также используется для точного расчета светового сдвига в интерференции Рамсея в многообразии D1 атомов 87Rb с учетом всех возможных нерезонансных возбуждений и декогерентности основного состояния среди зеемановских подуровней. Подавление светового сдвига в интерференции Рамсея с насыщением импульса также очевидно в этой комплексной модели. В экспериментальной части исследования я разработал прототип рамановских часов, используя маленькую (2 см в длину), заполненную буферным газом и изотопно чистую ячейку 87Rb. Электрооптический модулятор с оптоволоконной связью использовался для генерации частотно-модулированного пучка КПН для экспериментов. Экспериментальная установка работала либо с непрерывным возбуждением, либо с импульсным возбуждением для экспериментальной характеристики интерференции КПН и Рамсея в различных экспериментальных условиях и для тестирования различных схем оптического возбуждения, которые были исследованы теоретически. Было разработано несколько итераций пакета физики часов, чтобы добиться лучшей стабильности частоты в рамановских часах. Экспериментальная работа также послужила основой для разработки нового метода повторного запроса для создания центральной полосы сверхтонкой ширины линии с высоким отношением сигнал/шум и подавления боковых полос в интерференции Рамсея. Вышеописанное исследование было проведено с учетом разработки компактных, высокопроизводительных часов, основанных на технологиях, которые можно миниатюризировать. Атомные часы на основе паровых ячеек являются идеальными кандидатами для технологии компактных часов. Явление CPT, наблюдаемое при рамановском возбуждении в паровой среде, является многообещающим кандидатом для разработки компактных высокопроизводительных рамановских часов. Однако взаимодействие атом-поле в паровой среде часто бывает более сложным, чем в других средах, таких как холодный атом или атомный пучок. Это взаимодействие сложно смоделировать, чтобы предсказать его влияние на характеристики КПН и, следовательно, на работу рамановских часов. Эта диссертация решает одну из таких проблем путем разработки комплексной атомной модели для исследования сдвига света и модификации сдвига света в рамановских часах, особенно при импульсном возбуждении. Он демонстрирует явную возможность уменьшения (или подавления) сдвига света, связанного с интерференцией Рамсея в паровой среде, для достижения более высокой стабильности частоты в рамановских часах. Кроме того, были рассчитаны теоретические сравнения различных методов оптического возбуждения, чтобы продемонстрировать относительные преимущества и недостатки различных схем разработки рамановских часов. Глава 1 описывает краткую историю технологий атомных часов, связанных с этой текущей работой. Описаны принципы работы распространенных типов атомно-лучевых часов и часов с паровыми ячейками, а также их применение. Для определения точности часов требуется измерение выходной частоты во времени, поэтому стабильность часов также обсуждается с учетом источников шума и ошибок в измеренной частоте. Обсуждаются требования и проблемы разработки портативных миниатюрных часов. В главе 2 описывается идеализированная трехуровневая Λ-система, которая используется для моделирования CPT и интерференции Рамсея. В этой главе разработана фундаментальная основа для теоретического моделирования путем формулирования уравнений матрицы плотности. Моделирование выполняется с помощью численных решателей как в стационарном, так и в нестационарном режимах для изучения явления КПН при непрерывном возбуждении и интерференции Рамсея при импульсном возбуждении. Были установлены общие закономерности формы линий и резонансных свойств интерференции КПН и Рамсея. Характеристики CPT также были изучены в элементах матрицы плотности, связанных с когерентностью между основным состоянием и возбужденным состоянием. Интерференция Рамсея моделируется для исследования того, как это явление реагирует на различные параметры импульса. Трехуровневая модель служит простой основой для исследования интерференции CPT и Рамсея для этих исследований рамановских часов. Глава 3 расширяет трехуровневую модель путем разработки комплексной шестнадцатиуровневой атомной модели путем включения всех зеемановских подуровней в многообразие D1 атомов 87Rb. Рамановское возбуждение в этой многоуровневой модели позволяет моделировать различные состояния поляризации для пучка КПН, который фактически формирует множественные трехуровневые Λ-переходы в зависимости от поляризации и выбора состояния. Модель также была расширена за счет учета влияния поперечного магнитного поля при расчете резонансов. Схемы оптического возбуждения, имитирующие различные возможности рамановского возбуждения, были рассмотрены для частотно-модулированного луча в рамановских часах, и обсуждены недостатки и преимущества каждой из них. В главе 4 конкретно рассматривается световой сдвиг, фундаментальный источник ошибок в атомных часах, который ограничивает долговременную стабильность частоты. Наклон светового сдвига в зависимости от интенсивности лазера или отстройки лазера влияет на долговременную стабильность часов. Используя трехуровневую модель, описанную в главе 2, я рассчитал световой сдвиг в интерференции Рамсея путем моделирования взаимодействия трехуровневых атомов с последовательностью бихроматических лазерных импульсов. Результат, полученный в результате этого расчета, показал, что свойства светового сдвига интерференции Рамсея отличаются от CPT из-за импульсного возбуждения. Он показал важное свойство сдвига света в интерференции Рамсея, заключающееся в том, что его можно уменьшить за счет сильного взаимодействия с первым импульсом. Такой аспект интерференции Рамсея представляет собой практически конкурентоспособную схему разработки компактных, высокопроизводительных рамановских часов. Световые сдвиги, связанные с когерентными членами матрицы плотности, изучаются, поскольку они имеют отношение к обнаружению интерференции Рамсея при прохождении (или поглощении) через среду. Для односкоростного случая результаты численного расчета трехуровневой модели сравнивались с аналитическими результатами, полученными с использованием адиабатического приближения. Позже световой сдвиг более точно рассчитывается в многообразии D1 атомов 87Rb с использованием многоуровневой атомной модели, описанной в главе 3. Однако было обнаружено, что световой сдвиг модифицируется за счет наличия дополнительных нерезонансных возбуждений и декогерентности. введенных в основные магнитные подуровни, общие характеристики подавления света с насыщением импульса оставались в силе. Также было исследовано влияние усреднения скорости на интерференцию Рамсея, и было показано, что оно создает систематическую ошибку частоты, которая не является реальной в изучаемой атомной системе. В главе 5 описывается проектирование, разработка и создание экспериментального прототипа атомных часов. Описаны итерации и версии эксперимента, ведущие к самой последней версии. Экспериментальные исследования проводились с использованием рамановских часов лабораторного масштаба с использованием изотопно-чистой рубидиевой ячейки длиной 2 см, заполненной буферным газом. Компоненты, участвующие в эксперименте, выбраны так, чтобы они подходили для разработки компактных часов. Волоконно-связанный волновод EOM, управляемый ВЧ-генератором, используется для создания частотно-модулированного лазерного луча для экспериментов. Контуры фазовой автоподстройки частоты (PLL) используются в качестве синтезатора радиочастот для управления EOM. Для перестраиваемого диодного лазера было исследовано несколько методов лазерной синхронизации, чтобы найти тот, который подходит для разработки компактных рамановских часов. Кроме того, ближе к концу этой главы представлено краткое обсуждение лазеров с поверхностным излучением с вертикальным резонатором (VCSEL), поскольку они являются основным кандидатом на разработку компактных часов. VCSEL можно модулировать напрямую и, таким образом, не требуется внешнего устройства генерации луча, такого как EOM. Описана методика генерации КПН-резонанса и интерференционных полос Рамсея с использованием экспериментальной установки. В главе 5 сообщается об экспериментальных результатах, полученных для интерференции CPT и Ramsey. К ним относятся результаты с использованием различных схем оптического возбуждения, основанных на состояниях поляризации составляющих лучей СРТ, измерения светового сдвига, а также измерения контраста и ширины линии для СРТ и интерференции Рамсея. В главе 6 сообщается об измерениях стабильности тактовой частоты с использованием явлений CPT и интерференции Рамсея. Определены условия и параметры для достижения наилучшей стабильности часов. Различные схемы часов сравниваются, чтобы продемонстрировать краткосрочное и долгосрочное улучшение стабильности с помощью помех CPT и Ramsey. В этой главе также обсуждается многообещающий новый метод опроса, известный как метод повторных запросов, для получения полос Рэмси. Этот метод увеличивает контрастность и отношение сигнал/шум центральной полосы в интерференции Рамсея и значительно подавляет боковые полосы из-за интерференции нескольких сигналов запроса. Стабильность частоты (или отклонение Аллана) часов измеряется с помощью метода повторных запросов. Глава 7 завершает диссертацию кратким изложением результатов и методов, а также рассматривает будущие возможности для улучшения исследований. Будущая работа, описанная в этой главе, приближает экспериментальные методы и компоненты к технологиям компактных часов. Будущая теоретическая работа включает в себя больше физических эффектов, которые происходят в реальной атомной системе, что приведет к более точному моделированию, которое обеспечит более глубокое понимание требований и ограничений компактных часов на основе паровой ячейки. Приложения дополняют главы. Они представляют компьютерные коды для моделирования и выводы, показывающие эффекты магнитного поля и эквивалентность схем поляризации для многоуровневой атомной модели. Приложения также содержат дополнения к экспериментальному разделу, такие как моделирование конструкции катушки Гельмгольца (COMSOL) и методы сбора данных (LabVIEW).
Классические часы Оксайд | Галерея чертежей для производителей часов
Каждый из чертежей часов, показанных на этой странице, сопровождается списком совместимых наборов механизмов, циферблатов и маятников.
Уровень мастерства, необходимого для изготовления корпуса часов, зависит от сложности конструкции, и вам может потребоваться внести коррективы в некоторые размеры плана, чтобы они соответствовали выбранному механизму и циферблату. Создание часов приносит большое удовлетворение, а также может принести большую терапевтическую пользу.
Планы часов вы найдете на странице «Опции и цены» выбранного набора.
Когда вы выбрали дизайн часов, нажмите на ссылку, и вы увидите галерею совместимых наборов механизмов, циферблатов и маятников.
Обратите внимание, что мы не продаем чертежи отдельно, но если вы хотите построить корпус часов до покупки рабочих частей, вы можете заказать любой из наборов механизмов Kieninger с депозитом, после чего мы вышлем вам чертежи корпуса вместе с соответствующий чертеж движения Кинингера с размерами.
Наконец, Frank всегда предоставит поддержку по телефону или электронной почте, чтобы помочь вам при установке и вводе в эксплуатацию вашего механизма и т. д. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается).
Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
- Набор 03FP — J 0212 Передний завод Полированный механизм
- Комплект 03RP — JE 0208 Задний завод Полированный механизм
- Комплект 03RS — JE 0203 Сатиновый механизм с задним заводом
- Набор 04 — REC 01, механизм с девятью колокольчиками
- Набор 04M — REC 03 Механизм Моцарта с девятью колокольчиками
- Set 05 — RWU 04 Механизм с девятью колокольчиками, 15 см (Kieninger поставил старые запасы)
- Комплект 05ОС —
Увеличить | Настольные часы. Высота 318мм. Ширина 420мм. Глубина 153мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Каминные часы среднего размера. Высота 330 мм, ширина 254 мм, глубина 133 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Настольные часы. Высота 250 мм. Ширина 270мм. Глубина 121мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Тамбурные каминные часы. Высота 272 мм. Ширина 500 мм. Глубина 120мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Настольные часы для искусства и ремесел. Высота 483 мм, ширина 254 мм, глубина 127 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Настольные часы-шейкер, ВЫСОТА 432 мм, ширина 254 мм, глубина 127 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Дизайн этих часов Сета Томаса был смоделирован по образцу оригинального регулятора офиса № 2 Сета Томаса середины 1870-х годов. Циферблатное кольцо может быть изготовлено либо на токарном станке, либо на погружном фрезерном станке с серией настроек, которые мы описываем в буклете с инструкциями. Размер: 36 дюймов (914 мм) в высоту, 15 дюймов (381 мм) в ширину и 6 дюймов (152 мм) в глубину. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Настенные часы-шейкер, высота 812 мм, ширина 273 мм, глубина 152 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Венские настенные часы, высота 914 мм, ширина 342 мм, глубина 144 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Венский регулятор Lanterndlur, высота около 1500 мм, идеально подходит для механизма Kieninger RS 116 см. Этот план предназначен для опытных сборщиков корпусов, поскольку в нем указаны только размеры и несколько разделов. Чтобы использовать маятники меньшей длины, строителю потребуется уменьшить высоту корпуса, а затем пересчитать все остальные размеры пропорционально новой высоте. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Венский регулятор, высота 1169мм, ширина 407мм. Глубина 254мм. Планы состоят из двух листов размером 36 дюймов x 28 дюймов, большинство деталей которых нарисованы в натуральную величину. Также имеется буклет «Инструкции по сборке», который поможет в сборке этого регулятора. Пожалуйста, выберите циферблат диаметром 180 мм, так как он точно впишется в дверную арку регулятора. Франк рекомендует изучить чертеж механизма Kieninger и определить, потребуются ли какие-либо изменения размеров для соответствия выбранному набору механизмов Kieninger. Мы также предоставляем чертеж в натуральную величину, который можно использовать для точного размещения и сверления крепежных отверстий для монтажного кронштейна механизма и гонгов. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Венские настенные часы, высота 1041 мм, ширина 394 мм, глубина 229 мм. Чертежи состоят из девяти листов размером 18 x 24 дюйма и двенадцати страниц формата А4 с инструкциями по сборке и обработке дерева. Мы рекомендуем выбирать для этих часов циферблат диаметром 180 мм. Все молдинги могут быть изготовлены с использованием стандартных фрез. Это один из лучших планов, которые мы до сих пор получали! Кроме того, мы предоставляем шаблон в натуральную величину, чтобы обеспечить точное расположение монтажного кронштейна механизма. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
|
Увеличить | Школьные часы. План содержит габаритные чертежи для каждой деревянной детали, необходимой для сборки. План будет включать спецификации сборки деревянного кольца циферблата. Пакет плана также будет включать подробные пошаговые инструкции по сборке, сопровождаемые иллюстрациями сборки. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Часы внучки Эшби. Высота 1487 мм, ширина 390 мм, глубина 228 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Часы-внучки, высота 1524 мм, ширина 375 мм, глубина 216 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Американские часы внучки. Около 1750 г. Высота 1510 мм Ширина 362 мм Глубина 212 мм Этот дизайн основан на часах Томаса Клэггетта, Ньюпорт, США, около 1725/1750 гг. План состоит всего из двух листов. Первый лист представляет собой габаритный чертеж, показывающий только основные размеры, поэтому строителю нужно будет решить, какой размер выбрать для всех панелей и методы соединения, но мы думаем, что идеально подойдет бисквитное соединение. На втором листе показаны все сечения и молдинги с размерами. У нас есть циферблат Kieninger, который подходит для механизма RWS; это квадрат со стороной 200 мм с лунообразным сводом радиусом 75 мм наверху, что составляет общую высоту 275 мм. Оригинальная дверца циферблата должна быть изменена, чтобы вместить этот циферблат. Поскольку шкаф очень узкий, закажите маятник 083, и мы поставим вал маятника из углеродного волокна с латунным цилиндрическим грузом. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Бабушкины часы. Высота 1970мм, Ширина 450мм, Глубина 300мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Для этого плана мы рекомендуем циферблат шириной 250 мм. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Бабушкины часы, высота 1905 мм, ширина 444 мм, глубина 207 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Напольные часы в Орлеане напоминают об эпохе Франции 19-го века, когда абсолютизм монархии привел к возвышению короля-гражданина Луи-Филиппа (1830-48), чье правление привело к процветанию нации и господству среднего класса. . Наиболее яркими элементами стиля Луи-Филиппа в мебели являются очень чистые, простые линии и широкий угол. Ножки и кронштейны заканчиваются завитками, а оборудование использовалось экономно. Все эти элементы были включены в этот вневременной дизайн. Модель «Орлеан» демонстрирует изящную игру прямых и изогнутых линий. Молдинг короны, который перекликается с основанием, плавно устремляется к центру, при этом верхняя часть двери повторяет его, а нижняя внутренняя форма двери отражает эту кривую. Высота 2134 мм, ширина 685 мм, глубина 330 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Напольные часы в скандинавском стиле, высота 1650 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
|
Увеличить | БЕСПЛАТНО (с нашими наборами) План напольных часов с подробным иллюстрированным руководством по строительству Питера ван Влита. Пожалуйста, свяжитесь с Фрэнком для получения подробной информации. Часы — высота 2134 мм, ширина 610 мм, глубина 356 мм. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Сочетание коллекционного углового шкафа и напольных напольных часов в натуральную величину. Шкафы с восемью полками позволяют отображать стеклянную посуду и предметы коллекционирования. Варианты сборки включают полную зеркальную заднюю панель, скошенные стекла и полки, а также подсветку внутренними светильниками, установленными в крышке часов. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
|
Увеличить | Часы дедушки. Высота 2172мм, Ширина 486мм, Глубина 280мм. Обратите внимание, что этот план представлен в формате PDF (включая монтажный чертеж механизма Кинингера). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Настольные часы для декоративно-прикладного искусства, высота 2058 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Шведские часы Мора 18 века, высота 2032 мм (без шпиля), ширина 660 мм, глубина 330 мм. № Чтобы центр маятника качался в нижней части застекленной двери, вам потребуется 116-сантиметровое движение маятника-лиры длиной 116 см. Очень полный набор планов на девятнадцати листах размером 24 на 36 дюймов. Планы включают в себя полноразмерные шаблоны, которые можно отследить на вашей древесине, а также изготовление шаблонов МДФ для использования с лезвиями фрезерных станков с направляющими подшипниками для обработки фигурных деревянных деталей. Кроме того, планы включают чертежи с полными размерами и деталями конструкции, полностью иллюстрированный буклет по сборке на двадцати страницах формата А4 и пошаговое руководство по сборке на восемнадцати страницах. На чертеже указана гибкая фанера для изогнутых панелей, но мы предлагаем 6-миллиметровую гибкую шпонированную МДФ, доступную в цветах Дуб, Орех и Вишня. Мы также прилагаем установочный чертеж механизма Kieninger. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
|
Увеличить | Настольные часы высотой 2080 мм, шириной 610 мм и глубиной 305 мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Изготовление этого корпуса часов потребует определенного уровня практических навыков, но не выше любого, кто готов изучить чертежи и инструкции. Уделите достаточно времени планированию этапов резки деревянных заготовок и изготовлению шаблонов, которые будут использоваться вместе с фрезером для придания формы молдингу и т. д. Конечный результат доставит большое удовольствие и украсит ваш дом. Франк всегда будет давать советы, особенно когда вы будете готовы установить механизм и т. д. Полный набор из трех очень больших планов с чертежами шаблонов в натуральную величину; и диаграммы, показывающие руководство по резке и обработке. Шестнадцать страниц формата А4 сборочных чертежей и десять страниц печатных инструкций. Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
|
Увеличить | Часы дедушкиные, высота 2083мм, глубина 610мм, ширина 610мм, глубина 305мм. (Чертеж установки механизма Кинингера прилагается). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, которые подходят для этого плана:
|
Увеличить | Напольные часы в колониальном стиле Высота 1785 мм. Размер циферблата 250 мм квадратный (прилагается монтажный чертеж механизма Кинингера). Нажмите, чтобы просмотреть галерею наборов механизмов, циферблатов и маятников, подходящих для этого плана:
|
Увеличить | Напольные часы в стиле шейкера. |