Что представляют собой часы на газоразрядных индикаторах. Какие бывают виды таких часов. Как собрать часы на газоразрядных индикаторах своими руками. Какие компоненты потребуются для сборки. На что обратить внимание при изготовлении корпуса.
Что такое часы на газоразрядных индикаторах
Часы на газоразрядных индикаторах представляют собой уникальное устройство, сочетающее в себе ретро-стиль и современные технологии. Главной особенностью таких часов являются газоразрядные индикаторные лампы, используемые для отображения времени.
Газоразрядные индикаторы — это специальные электронно-вакуумные приборы, в которых цифры формируются за счет свечения газового разряда. Такие индикаторы широко применялись в электронной технике в 1950-70-х годах, пока не были вытеснены светодиодными и жидкокристаллическими дисплеями.
Основные преимущества часов на газоразрядных индикаторах:
- Уникальный винтажный дизайн
- Яркое и четкое свечение цифр
- Долгий срок службы индикаторов (до 100 000 часов)
- Возможность регулировки яркости
- Оригинальный подарок или элемент интерьера
Виды часов на газоразрядных индикаторах
Существует несколько основных разновидностей часов на газоразрядных индикаторах:

1. Настольные часы
Самый распространенный вариант. Обычно выполнены в деревянном или пластиковом корпусе, имеют 4-6 индикаторных ламп для отображения часов и минут. Часто дополняются подсветкой и различными эффектами смены цифр.
2. Наручные часы
Компактный вариант с 2-4 индикаторными лампами. Требуют специальной схемы для работы от аккумулятора. Из-за размеров индикаторов получаются довольно массивными.
3. Настенные часы
Крупногабаритный вариант с индикаторами большого размера. Могут иметь до 6-8 ламп для отображения часов, минут и секунд. Часто дополняются декоративными элементами.
Как собрать часы на газоразрядных индикаторах своими руками
Сборка часов на газоразрядных индикаторах — увлекательный процесс для радиолюбителей. Рассмотрим основные этапы:
1. Подбор компонентов
Для сборки потребуются:
- Газоразрядные индикаторные лампы (например, ИН-14, ИН-8 или ИН-12)
- Микроконтроллер (например, ATmega328)
- Высоковольтный преобразователь
- Драйверы для управления лампами
- Модуль часов реального времени
- Печатная плата
- Кнопки управления
- Блок питания
2. Изготовление печатной платы
Печатную плату можно изготовить методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология) или заказать на специализированном производстве. Важно обеспечить качественную разводку высоковольтных цепей.

3. Монтаж компонентов
Монтаж начинают с самых мелких SMD-компонентов, постепенно переходя к более крупным. Особое внимание уделяют правильности установки микросхем и полярных конденсаторов.
4. Программирование микроконтроллера
В микроконтроллер загружают прошивку, отвечающую за логику работы часов. Программа должна обеспечивать:
- Считывание времени с модуля RTC
- Управление драйверами индикаторов
- Обработку нажатий кнопок
- Реализацию дополнительных функций (будильник, термометр и т.д.)
5. Изготовление корпуса
Корпус часов может быть выполнен из дерева, пластика или оргстекла. При проектировании корпуса учитывают:
- Размещение печатной платы и индикаторов
- Вентиляцию для отвода тепла
- Доступ к кнопкам управления
- Эстетичный внешний вид
Особенности работы с газоразрядными индикаторами
При работе с газоразрядными индикаторами следует учитывать несколько важных моментов:
- Высокое напряжение питания (170-180 В)
- Необходимость ограничения тока через лампы
- Чувствительность к электростатическим разрядам
- Ограниченный ресурс катодов при постоянном свечении
Для продления срока службы индикаторов рекомендуется использовать динамическую индикацию и ограничивать яркость свечения.

Популярные наборы для сборки часов на газоразрядных индикаторах
Для начинающих радиолюбителей существуют готовые наборы для сборки часов на газоразрядных индикаторах. Рассмотрим несколько популярных вариантов:
1. Набор «Nixie Clock Kit IN-14»
Комплект для сборки настольных часов на индикаторах ИН-14. Особенности:
- 6 индикаторов для отображения часов, минут и секунд
- Управление на базе микроконтроллера ATmega328
- Возможность настройки яркости и эффектов смены цифр
- Датчик температуры и функция будильника
- Деревянный корпус в комплекте
2. Набор «Micro Nixie Clock»
Компактный вариант часов на индикаторах ИН-16. Характеристики:
- 2 индикатора для попеременного отображения часов и минут
- Автономное питание от Li-ion аккумулятора
- Зарядка через USB
- Миниатюрные размеры (диаметр 50 мм)
- Возможность использования как наручных часов
Советы по изготовлению корпуса для часов на газоразрядных индикаторах
Корпус часов играет важную роль не только в эстетическом плане, но и в обеспечении правильной работы устройства. При изготовлении корпуса стоит учитывать следующие рекомендации:

- Используйте материалы, устойчивые к нагреву (дерево, алюминий, акрил)
- Обеспечьте достаточную вентиляцию для отвода тепла от компонентов
- Предусмотрите защитное стекло перед индикаторами
- Сделайте удобный доступ к кнопкам настройки и разъему питания
- Продумайте способ крепления печатной платы внутри корпуса
Особое внимание стоит уделить дизайну передней панели, чтобы подчеркнуть красоту свечения газоразрядных индикаторов.
Возможные проблемы при сборке и эксплуатации
При сборке и использовании часов на газоразрядных индикаторах могут возникнуть следующие проблемы:
- Неравномерное свечение цифр — может быть вызвано разбросом параметров ламп или неправильной настройкой токоограничивающих резисторов
- Мерцание индикации — обычно связано с проблемами в цепях питания или ошибками в программе микроконтроллера
- Быстрый разряд аккумулятора в портативных версиях — требует оптимизации энергопотребления схемы
- Сбои хода часов — могут быть вызваны некачественным кварцевым резонатором или помехами
Большинство проблем решается тщательной отладкой схемы и программного обеспечения.

Наручные часы на газоразрядных индикаторах
Наручные часы на газоразрядных индикаторах «Неоника»
Давно мечтал сделать наручные часы на газоразрядных индикаторах. Но мои познания в программировании имеют скорее обратную величину… 🙁 Этот проект смог осуществиться только благодаря нашему уважаемому ALS’у — steampunker.ru/profile/ALS/ Он не только написал прошивку для этих часов, но и смог изготовить сверхминиатюрную печатную плату. За это ему низкий поклон и огромная благодарность. Применён аккумулятор 250 мА/час. Его хватает на неделю при использовании индикации или на два месяца в режиме ожидания. Для наручных часы, конечно, несколько великоваты, но это полностью компенсируется тем эффектом, который они производят на окружающих. Корпус оставлен латунным для того, чтобы они состарились естественным образом, для предотвращения контакта с кожей руки снизу приклеена замша. Снимки на тёмном фоне.
Снимки на светлом фоне. Часы имеют докстанцию со стеклянным колпаком для защиты от пыли, со встроенным зарядным устройством и с подсветкой.
На передней части часы имеют кнопку включения индикации, а на задней разъём для зарядки и две кнопки коррекции времени. Осталось только пожалеть, что часы не могут переходить в режим постоянной работы при питании от докстанции. Но думаю, что это небольшая потеря. Посоветовавшись с автором схемы удалось с минимумом переделок сделать так, чтобы во время нахождения часов на докстанции, они переключались в режим постоянной индикации. Правда это увеличивает время заряда. Так же решил закрасить чёрным цветом матовые полоски по краям стекла. Часы на руке. Как видно из снимка, часы работают без кабеля USB.
Спасибо за просмотр!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.Часы на газоразрядных индикаторах
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 срок 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:
Сами индикаторы выглядят вот так: 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: Сначала она была собрана на макетной плате и показала отличные результаты. Все запустилось сразу и никакой настройки не потребовалось. При питании от 12В. на выходе получилось 175В. В собранном виде блок питания часов выглядит следующим образом:
Под каждой лампой я установил яркий светодиод красного цвета свечения (так красивее ). В собранном виде плата выглядит вот так: Панельки под лампы найти не удалось, поэтому пришлось импровизировать. В итоге были разобраны старые разъемы, похожие на современные COM, из них были извлечены контакты и после некоторых манипуляций с кусачками и надфилем они были впаяны в плату. Для ИН-17 панельки делать не стал, сделал только для ИН-8. 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. Ну а теперь неплохо было бы нарисовать общую схему. Сказано – сделано, вот она: 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 датчиков 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:Download (MEGA)
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!!!
PS Статья первая, где-то мог ошибиться/напутать — пожелания и советы к исправлению приветствуются.
Метки:- DIY
- ИН-17
- ИН-8
- NIXIE CLOCK
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!
Часы «Микро»
Автор: Тимофей НосовЛампа: ИН-16
Схема: есть ( PIC16F1936)
Плата:есть (Sprint-Layout)
Прошивка:есть
Исходник:нет
Описание: eсть
Особенности: наручные часы. Схема:Лампы для часов на газоразрядных индикаторах очень дефицитны и дороги. В этом проекте часы собраны на двух лампах ИН-16, а текущий режим (часы/минуты) отображается светодиодами. Простая схема с автономным питанием позволяет сделать карманные (наручные) часы.
Идея автономных (наручных) часов с газоразрядными лампами не нова и наибольшую известность получили часы «Неоника» и «Хронометр ИН-16». С точки зрения компактности и экономии было принято решение сделать часы на двух лампах.Схема обеспечивает поддержание хода при напряжении от 2,0В.
Стабильная генерация высокого напряжения от 2,4В.
Максимальное рабочее напряжение 5,5В.
Используется типовой литий-ионный аккумулятор 3,7В * 250 мАч. Для зарядки применена микросхема TP4056. Заряд прекращается при достижении напряжения на аккумуляторе 4,2В.
Геометрия платы представляет усеченный круг диаметром 50 мм. Высота собранных плат 15,77 мм. Платы изготовлены по технологии ЛУТ и доступны для повторения. Использован двухсторонний текстолит 0,75 мм (можно другой толщины). Одна из сторон платы сплошной полигон минуса питания. Для защиты от травящего раствора перед травлением на плату на сторону с полигоном наклеивается обычный скотч.
Вывода компонентов в отверстиях платы, которые не должны соединяться с полигоном (общим минусом), имеют доработанные отверстия. Доработка заключается в зенковке (снятие фольги сверлом большего диаметра; руками). Вывода СМД компонентов и выводных конденсаторов соединены с полигоном тонкой перемычкой (жилкой из многожильного провода).
Перед пайкой ламп вставить аккумулятор между лампами и убедиться, что для аккумулятора достаточный зазор. Если аккумулятор вставляется с усилием или болтается – поменяйте лампы местами.
Плата с лампами и плата управления соединена угловыми перемычками. С точки зрения технологи, если будет спрос, в будущем фабричные платы предполагается соединять путём спаивания на двух платах металлизированных квадратных пяточков, т.е. без перемычек.
Наиболее подходящие по цвету свечения светодиоды YL-W83N3N с длиной волны 610 нМ. Ток через светодиоды в схеме значительно меньше номинального, т.к. с током 10 мА светодиоды слепят. Впрочем, могут быть любые подходящие по габаритам светодиоды, но для экономии энергии лучше использовать суперяркие.
Катушка индуктивности (дроссель) Bourns RLB0914-102KL, 1000 мкГн.Высковольтный выпрямительный диод типа Super Fast Rectifiers – SF18.
Высоковольтный конденсатор с низким low esr – 2,2 мкФ х 250В, размер не более 6,3х11.Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A. Плата разведена под транзистор в корпусе I-PAK, но допустимо использовать в корпусе D-PAK.
Используется угловая тактовая кнопка C-0206 (TS-A3PV-130). Алгоритм работы и настройки Для тестирования аккумулятора на продолжительность работы была использована тестовая прошивка, в которой лампы постоянно светились, поочередно переключая часы-минуты. Для регистрации использовался USB АЦП (скачать лог-файл). График разряда практически линеен с 4,2В до 3,5В. Это участок времени занял 130 мин или 7800 сек. Результат радует, учитывая что на показ времени требуется 2 сек, то можно будет прогнозировать 3900 включений. На графике на уровне 2,39В сработала встроенная в аккумулятор схема защиты от переразряда.На основании этих данных построен алгоритм оценки напряжения на аккумуляторе и вывод значения в условных единицах от 50 до 00. Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза. Оставшееся напряжение в аккумуляторе используется для поддержания хода часов TP4056.
Продолжительность зарядки составила 1ч 55 мин. Заряжалось от USB разъема компьютера. Зарядный ток в TP4056 определяется сопротивлением на выв.2. По документации зависимость номинала сопротивления и тока заряда можно рассчитать по формуле, но нагляднее воспользоваться табличкой (у нас 10 кОм):
График заряда коррелируется с графиком из документации на TP4056:В процессе зарядки светодиод «БАТ» светится. По окончанию зарядки светодиод выключается. Без аккумулятора с подключенной зарядкой светодиод мерцает, лампы зажигаются через раз. В процессе зарядки пользоваться часами можно. Если аккумулятора нет, но нужно проверить работу часов – питание подавать на плату на контакты подключения аккумулятора.
После подключения зарядного устройства часы можно ввести в режим непрерывного показа времени; достаточно нажать и отпустить кнопку. Для вывода часов из режима непрерывного показа времени переподключаем зарядку. Разумеется, в момент непрерывного показа времени увеличивается время зарядки аккумулятора. Рекомендую к прочтению отличную статью по литий-ионным аккумуляторам.Приоритетной целью при проектировании было увеличение автономности, а говоря конкретнее – уменьшение тока потребления во всех режимах работы.
Выбрана микросхема часов реального времени M41T81, т.к. в отличии от DS1307 и прочих микросхем она функционирует от 2,0В (до 5,5В) с током потребления от батарейки 0,6 мкА (мультиметром SANWA PC7000 фактические замеры 1,8 мкА).
Также был план «Б», по которому планировалось не использовать M41T81, а использовать только часовой кварц с прямым подключением к микроконтроллеру. И рисунок платы позволяет это сделать, т.к. линии микроконтроллера RC0 и RC1 предназначены для подключения часового кварца 32768Гц.
Сейчас в схеме с M41T81 ток потребления микроконтроллера 36 мкА. Разумеется, этот ток мал, но между 36 мкА и 1,8 мкА гигантская пропасть. Теряется смысл использования M41T81 и это доказано ранее в проекте «Малыш ИН-16».
Потери тока происходят во внутренней подтяжке на линии RB3, которая нужна для работы кнопки. Можно было бы попробовать сделать внешнюю подтяжку, но принципиально ток потребления не изменился бы.
Решением снижения тока может стать полная обесточка микроконтроллера механическим размыкателем. При этом питание на M41T81 по линии батарейки должно оставаться. Например, конструктивно это видится как концевой выключатель на открытие крышки на манер карманных часов «Брегет».
А теперь ответим на вопрос – а каков сценарий использования часов? Предполагается, что часы будут включать, чтобы посмотреть время. И ток потребления в момент свечения ламп несопоставимо велик по сравнению с режимом ожидания. Есть ли смысл ставить дорогую и не распространённую M41T81, нужно ли усложнять конструкцию дополнительным размыкателем питания. Ответ очевиден – смысла нет и не нужно усложнять. Но, честно говоря, мне уже не интересно переделывать.
И если вы внимательно дочитали статью до этого места, то скажем, что M41T81 решено оставить, т.к. большинство сборщиков часов считают, что микросхемы часов реального времени это благо с модной, но бредовой заявкой о «суперточности». В данном случае потребление тока в моменты работы и ожидания несопоставимы, а точность, как известно, определяется точностью часового кварца с параметром 20 ppm и менее.
Первоисточник.Архив проекта.
Upd 2016/10/20:От Gioco (РадиоКот) / Алексей !
Хочу представить вам свое виденье замечательного проекта Тимофея Носова ручных часов на индикаторах ИН-16. Хочу сказать стразу все что будет здесь рассказано, описано и показано это всего лишь мое личное виденье развитие этого проекта и к тому же это черновой вариант но вполне рабочий. Для начала стояла задача собрать часы не просто красивые но удобные в ношении и использовании, также стояла задача сделать это из доступных материалов и доступными средства.
Все началось с того что я полностью собрал плату часов по описанию Тимофея. Внесены были минимальные изменения, в основном это подгонка платы под имеющиеся в наличии детали. Сборка и настройка была сделана по описанию автора часов. Скажу только одно, никаких трудностей это не вызвало кроме поиска и покупки некоторых труднодоступных для меня деталей.
Итак, плата была собрана и имеет вид:Дальше были долгие поиски по инету как сделать корпус, то что было предложена на некоторых сайтах вполне красиво но сложно. Нужен знакомый и толковый токарь и дорогой материал. Поэтому был взят лист бумаги и начал чертить как я это вижу. После долгих раздумий было решено использовать дешевую и доступную технологию 3D печати. Нашел в интернете объявления по печати, созвонился. Оказалось все просто, я высылаю чертеж на бумаги, они делают 3D модель, показывают ее и если все меня устраивает печатают и высылают почтой. (скажу сразу 3D файла модели у меня нет, фирма которая печатал не высылает ее!!!)
Первая версия была очень громоздкая и ужасная (извините не могу найти ее чтобы показать). Сделав определенные выводы для себя я понял необходимо сделать чтобы часы были не только красивые но и эргономичные и удобные. После этого был сделан второй вариант корпуса.
Основной проблемой было как закрепить стекло ведь корпус и так достаточно толстый 19мм. Тогда я понял, что без металла не обойдется! Многие скажут а как же клей и все такое прочие. Не прокатит это часы для постоянной носки а не для того чтобы лежали на полке.
В этом корпусе предполагалось использовать четыре латунных пластин для крепления стекла, четырьмя болтами под шестигранник, а снизу ими же крепились бы пластины для крепления ремня. Думаю на фото видно идея.
После того как я покрутил их в руках и немного подумал в итоге родилась идея третьего варианта корпуса. Нашлось решение как красиво закрепить стекло с помощью 8 болтов под шестигранник.
Итак, был нарисован и заказан третий вариант корпуса, заказаны из Китая болты М2 для крепления стекла и М3 для крепления ремня а также метчики для ник. Вечерок за бор машинкой и крепление для ремня готово.
Вот результат того что вышло у меня:Это не конечный вариант все будет еще дорабатываться. В планах заказать заводскую печатную плату, красиво и аккуратно оформленную, а также сделать ее в диаметре 48,5 мм. Это нудно для того чтобы избавиться от латунных лепестков которые держат стекло. Идея была чтобы стекло держалось за счет шляпок болтиков.
А это просто фото как они смотрятся на руке:В конце хочу добавить что часы ношу уже две недели. Вполне удобно, особенно шокируют людей, которые их видят когда смотрю время.)))) Уже есть мысли насчет следующей версии корпуса, но об этом будет другая статья.
Всем спасибо за внимание и автору спасибо!!! Cкрины 3Д 🙂 Upd 2016/10/20:Создание корпуса (продолжение от Gioco (РадиоКот) / Алексей).
Всем доброго дня. Как и говорил ранее, хочу представить следующий, доработанный вариант часов. Походив несколько месяцев с ними, я понял где и что надо доработать.
Самая важная для меня задача это сделать красивую и аккуратную печатную плату, так как часы будут открытыми. Я доработал немного плату автора и занялся поисками, где ее можно изготовить. Через множество друзей мне ее сделали такой как я и хотел (хотя сейчас такое можно и в Китае заказать!!). главными условиями были: двухсторонняя плата, тонкий текстолит и черная маска. Вот что получилось в итоге:
Затем был немного доработан под готовую плату корпус. Учтены все недочеты из предыдущей версии. В итоге корпус получился 17мм толщиной, это с учетом, что 13мм толщина самих лам и 1мм толщина стекла. Думаю это неплохой результат. Было немного доработано крепление стекла, теперь это только 8 болтов под шестигранник, без латуни. И было немного изменено крепление под ремень.
Так же, немного подумав, я отказался от разъёма USB!!! Да с одной стороны он универсальный, но с другой очень геморройно его точно подогнать под корпус. Я сделал по другому, с торца часов закрутил два латунных болтика с М3 и вывел их на плату. Часы будут заряжаться через станцию зарядки.
Последнем что осталось сделать это хороший и надежный ремень. Было много вариантов от широкого до тонкого. В итоге я остановился на ширине в 30 мм. Так как застёжки на такой ремень трудно найти автор, который мне его делал, предложил застежки штырькового типа. В итоге на мой взгляд ремень получился просто супер. !!! Ремень не покупался готовым а изготавливался именно под эти часы и крепление!!!
В итоге получились вот такие часы. ДУМАЮ И ЭТО НЕ КОНЕЧНЫЙ ВАРИАНТ))))) есть еще много задумок в голове.
Ретро часы на лампах. Часы на газоразрядных индикаторах
Ламповые часы в стиле всем известной игры «Fallout». Иногда диву даешься, на что способны некоторые люди. Фантазия вкупе с прямыми руками и чистой головой творит чудеса! Ну что, пора бы уже начать рассказ о настоящем произведении искусства:)
В своем изделии автор использует только выводные компоненты, дорожки на печатной плате по ширине не менее 1 миллиметра, что, в свою очередь, очень удобно для начинающих и неопытных радиолюбителей. Вся схема на единственной плате, номинал компонентов и сами компоненты обозначены. Так как автор изделия не смог определиться с цветом светодиодной подсветки ламп, то было решено использовать контроллер PIC12F765 для регулировки RGB светодиодов. Также используются лампы накаливания, придающие уютный свет, для подсветки приборной панели и амперметра. Некоторые детали и сам корпус были взяты от старого (1953 года выпуска) советского мультиметра ТТ-1.Хотелось бы использовать только оригинальные детали от данного мультиметра, поэтому было принято решение сохранить амперметр с приборной панелью, а газоразрядные индикаторы воткнуть в место под крышкой. Но возникла первая проблема — под крышкой слишком мало места для индикаторов, поэтому крышка попросту не могла закрыться вместе с индикаторами внутри. Но автор нашел выход — чуть-чуть утопить панель в корпус и сделать амперметр чуть меньшим по объему.
Здоровенный ферритовый магнит был заменен двумя миниатюрными неодимовыми, в общем, автор убрал все ненужные детали, чтобы освободить место для начинки, сохранив при этом функциональность ТТ-1. Амперметр планируется подключить к ноге МК, регулирующей подачу тока на анод у шестой лампы, отвечающей за изображение секунд, таким образом, стрелка будет приходить в движение в такт сменяющимся секундам на лампе.
Автор использовал тороидальный трансформатор 0,8А для преобразования напряжения 220 Вольт в 12 Вольт. Жаль, что трансформатор не получилось разместить снаружи корпуса, ведь он так соответствует дизайну Fallout.
Плата выполнена по стандартам технологии ЛУТ. Спроектирована по габаритам корпуса.
Автор обращает особое внимание на микросхему часов DS1307. НА фотографии она в DIP-корпусе, но разводка под эту микросхему выполнена как для SMD, поэтому ноги вывернуты в другую сторону, а сама микросхема воткнута брюхом кверху. Заместо К155ИД1 был использован КМ155ИД1, автор утверждает, что только с замененной деталью удалось избежать засветов. Размещение элементов на плате:
Автор собрал простейший LPT программатор для программирования K ATMega8 (прошивка для ATMega8, все платы, прошивка для PIC в конце статьи)
PIC программатор:
ИН-14 газоразрядные индикаторы имеют длинные мягкие выводы для пайки, но из-за их ограниченного ресурса, было решено сделать их легко заменяемыми. Поэтому автор использовал цанги от панели DIP-микросхем, а ноги ИН-14 укоротил до глубины цанг. Отверстия в центре в гнездах сделаны специально для светодиодов, которые располагаются под лампами на отдельной плате. Светодиоды соединены в параллель, один резистор служит для ограничения тока на цвет.
Так выглядят газоразрядные индикаторы, вмонтированные в алюминиевый уголок.
Крепление, в роли которого выступает алюминиевый уголок, протравлен в хлорном железе, из-за этого он очень сильно состарился визуально, что придает больше антуража. Как оказалось, алюминий весьма бурно реагирует с хлорным железом: выделяется очень большое количество хлора и тепла. Разумеется, раствор после таких испытаний более непригоден для использования.
По аналогичной технологии (ЛУТ) были выполнены другие детали (логотип fallout-boy, Vault-Tec, а также номер HB-30YR). Устройство предназначалось для подарка другу на 30-ти летие. Кто не понял, номер HB-30YR расшифровывается как Happy Birthday — 30 YeaRs:)
Автор использовал нихромовую спираль с антенными F-type разъемами на концах для прокладки проводки между корпусом и крышкой. К счастью, на панели в нужном месте оказалось 6 отверстий, и они они послужили разъемами для выводов проводов.
Часы перед полной сборкой. Провода, конечно, разведены не аккуратно, но на функциональности это никак не отразится.
Шнур питания. Какие-то старые военные разъемы. Переходник на вилку автор сделал сам.
Разъем подключения кабеля для питания, а также предохранитель на поверхности корпуса в нижней части.
Вид устройства в закрытом состоянии. Действительно, мало чем отличается от ТТ-1.
Общий вид устройства.
Ограничитель, чтобы крышка не опрокидывалась назад.
Часы в темноте смотрятся наиболее выгодно.
В последнее время очень популярны часы на газоразрядных индикаторах. Эти часы множеству людей дарят теплый свет своих ламп, создают уют в доме и непередаваемое ощущение дыхания прошлого. Давайте же в этой статье разберемся, из чего же сделаны такие часы и как они работают. Сразу скажу, что это статья обзорная, поэтому многие непонятные места будут рассмотрены в следующих статьях более подробно.
Часы можно разделить на следующие функциональные блоки:
1)Блок высокого напряжения
2)Блок индикации
3)Счетчик времени
4)Блок подсветки
Давайте разберем каждый из них более подробно.
Блок высокого напряжения
Для того, чтобы внутри лампы засветилась цифра, нам нужно подать на нее напряжение. Особенность газоразрядных ламп в том, что напряжение нужно довольно высокое, порядка около 200 Вольт постоянного напряжения. Ток же для лампы, наоборот, должен быть очень маленький.
Где же взять подобное напряжение? Первое что приходит на ум – сетевая розетка. Да, можно воспользоваться выпрямленным сетевым напряжением. Схема будет выглядеть следующим образом:
Недостатки данной схемы очевидны. Это отсутствие гальванической развязки, нет какой-либо безопасности и защиты схемы вообще. Таким образом лучше проверять лампы на работоспособность, соблюдая при этом максимальную осторожность.
В часах конструкторы пошли другим путем, повысив безопасное напряжение до нужного уровня с помощью DC-DC преобразователя. Если говорить совсем кратко, подобный преобразователь работает по принципу качелей. Мы ведь можем прикладывая легкое усилие руки к качелям придать им достаточно большое ускорение, так ведь? Так же и DC-DC преобразователь: малое напряжение раскачиваем до высокого.
Приведу одну из наиболее распространенных схем преобразователей (кликните для увеличения, схема откроется в новом окне)
Схема с так называемым полудрайвером полевого транзистора. Обеспечивает достаточно большую мощность, чтобы питать шесть ламп, при этом не нагреваясь как утюг.
Блок индикации
Следующий функциональный блок – индикация. Представляет из себя лампы, у которых катоды соединены попарно, а аноды выведены на оптопары или транзисторные ключи. Обычно в часах применяется динамическая индикация в целях экономия места на печатной плате, миниатюризации схемы и упрощения разводки платы
Счетчик времени
Следующий блок – счетчик времени. Проще всего это сделать на специализированной микросхеме DS1307
Она обеспечивает отличную точность времени. Благодаря этой микросхеме, часы сохраняют правильное время и дату, не смотря на длительное отключение питания. Производитель обещает до 10 лет (!) автономной работы от круглой батарейки CR2032.
Вот типичная схема подключения микросхемы DS1307:
Есть также подобные микросхемы, которые выпускают множество фирм по изготовлению радиокомпонентов. Эти микросхемы могут обеспечивать особую точность хода времени, но они будут дороже. Их применение, как мне кажется, в бытовых часах не целесообразно.
Блок подсветки
Блок подсветки самая простая часть часов. Она ставится по желанию. Это всего лишь светодиоды под каждой лампой, которые обеспечивают фоновую подсветку. Это могут быть одноцветные светодиоды, или RGB светодиоды. В последнем случае цвет подсветки можно выбрать какой угодно или вообще сделать его плавно меняющимся. В случае RGB необходим соответствующий контроллер. Чаще всего этим занимается тот же микроконтроллер, который считает время, но для упрощения программирования можно поставить дополнительный.
Ну а теперь несколько фотографий достаточно сложного проекта часов. В нем использованы два микроконтроллера PIC16F628 для управления временем и лампами и один контроллер PIC12F692 для управления RGB подсветкой.
Бирюзовый цвет подсветки:
А теперь зеленый:
Розовый цвет:
Все эти цвета настраиваются одной кнопкой. Выбрать можно какой угодно. RGB диоды способны выдать любой цвет.
А это кусочек высоковольтного преобразователя. Ниже на фото полевой транзистор, сверхбыстрый диод и накопительный конденсатор DC-DC преобразователя
Этот же преобразователь, вид снизу. Применен SMD дроссель и SMD версия микросхемы MC34063. На фото еще не смыты остатки флюса.
А это упрощенный четырехламповый вариант часиков. Так же с RGB подсветкой
Ну а это уже классика строения часов на газоразрядных лампах Sunny Clock, статическая подсветка и немного не обычный способ управления лампами с помощью пары дешифраторов К155ИД1
В следующей статье поговорим более подробно о DC-DC преобразователях и получения высокого напряжения. Так же подробно разберем процесс сборки такого преобразователя и запустим от него лампу.
Всем спасибо, с вами был El Kotto. Вступайте в группу в контакте
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 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 , 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 , 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.
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 , 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.
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 срок 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.
Сами индикаторы выглядят вот так:
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:
Сначала она была собрана на макетной плате и показала отличные результаты. Все запустилось сразу и никакой настройки не потребовалось. При питании от 12В. на выходе получилось 175В. В собранном виде блок питания часов выглядит следующим образом:
На плату сразу был установлен линейный стабилизатор LM7805 для питания электроники часов и трансформатор.
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 для управления анодами ламп:
А управление катодами осуществляется очень легко, для этого придумали специальную микросхему К155ИД1. Правда, они давно сняты с производства, как и 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. В собранном виде плата выглядит вот так:
Панельки под лампы найти не удалось, поэтому пришлось импровизировать. В итоге были разобраны старые разъемы, похожие на современные COM, из них были извлечены контакты и после некоторых манипуляций с кусачками и надфелем они были впаяны в плату. Для ИН-17 панельки делать не стал, сделал только для ИН-8.
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.
Ну а теперь неплохо было бы нарисовать общую схему, сказано – сделано, вот она:
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!
Один из вариантов сборки данного проекта:
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
Газоразрядный индикатор | ИН-8 | 4 | В блокнот | |||
Газоразрядный индикатор | ИН-17 | 2 | В блокнот | |||
CPU | МК AVR 8-бит | ATmega8 | 1 | В блокнот | ||
Часы реального времени (RTC) | DS1307 | 1 | В блокнот | |||
Датчик температуры | DS18B20 | 2 | В блокнот | |||
DD1 | Микросхема | К155ИД1 | 1 | В блокнот | ||
IC1 | DC/DC импульсный конвертер | MC34063A | 1 | В блокнот | ||
VR1 | Линейный регулятор | LM7805 | 1 | В блокнот | ||
VT1-VT6 | Биполярный транзистор | MPSA92 | 6 | В блокнот | ||
VT7-VT12 | Биполярный транзистор | MPSA42 | 6 | В блокнот | ||
VT13, VT14 | Биполярный транзистор | BC847 | 2 | В блокнот | ||
VT15 | Биполярный транзистор | КТ3102 | 1 | В блокнот | ||
VT16 | Биполярный транзистор | КТ3107А | 1 | В блокнот | ||
VT17 | MOSFET-транзистор | IRF840 | 1 | В блокнот | ||
VDS1 | Диодный мост | 1 | В блокнот | |||
VD1 | Выпрямительный диод | HER106 | 1 | В блокнот | ||
HL1-HL6 | Светодиод | 6 | В блокнот | |||
C1 | 100 мкФ | 1 | В блокнот | |||
C2, C3-C5, C7, C9, C11 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 7 | В блокнот | ||
C6, C8 | Электролитический конденсатор | 1000 мкФ | 2 | В блокнот | ||
C10 | Конденсатор | 510 пФ | 1 | В блокнот | ||
C12 | Электролитический конденсатор | 4.7 мкФ 400В | 1 | В блокнот | ||
R1-R4, R6-R8 | Резистор | 4.7 кОм | 7 | В блокнот | ||
R5, R9-R14, R27-R32, R42 | Резистор | 10 кОм | 14 | В блокнот | ||
R15, R17, R19, R21, R23, R25, R45 | Резистор | 1 МОм | 7 | В блокнот | ||
R16, R18, R20, R22, R24, R26 | Резистор | 13 кОм | 6 | В блокнот | ||
R33, R34 | Резистор |
Вызвала множество вопросов от желающих собрать ее, либо от уже собравших, да и сама схема часов претерпела некоторые изменения, я решил написать еще одну статью, посвященную часам на газоразрядных индикаторах. Здесь я опишу улучшения/исправления как схемы, так и прошивки.
Итак, самым первым неудобством при использовании данных часов в квартире, явилась яркость. Если днем она совершенно не мешала, то ночью неплохо освещала комнату, мешая спать. Особенно это стало заметно после переделки платы и установки синих светодиодов в подсветку (красная подсветка оказалась неудачным вариантом, т.к. красный свет заглушал свечение ламп). Уменьшение яркости по времени большого эффекта не давало, т.к. спать я ложусь в разное время, а часы уменьшают яркость в одно и то же. Или же я еще бодрствую, а яркость снизилась и времени не видно. Поэтому я решил добавить датчик освещенности, а проще говоря фоторезистор. Благо выводов АЦП для подключения было предостаточно. Делать прямую зависимость яркости от уровня освещенности я не стал, а просто задал пять градаций яркости. Диапазон значений АЦП был поделен на пять промежутков и каждому промежутку задано свое значение яркости. Измерение производится каждую секунду. Выглядит новый узел схемы — вот так:
В роли датчика освещенности выступает обычный фоторезистор.
Следующее изменение коснулось схемы питания часов. Дело в том, что использование линейного стабилизатора накладывало ограничения на диапазон питающего напряжения, плюс сам стабилизатор грелся во время работы, особенно при полной яркости светодиодов. Нагрев был слабый, но хотелось избавиться от него полностью. Поэтому в схему добавился еще один импульсный стабилизатор, на это раз понижающий (Step-Down). Микросхема осталась та же, что и в Step-Up преобразователе, изменилась лишь схема.
Тут все стандартно, из даташита. Ток, требуемый схеме для работы, меньше 500мА и внешний транзистор не нужен, хватает внутреннего ключа микросхемы . В итоге всякий нагрев питающей части схемы прекратился. Кроме этого данный преобразователь не боится КЗ на выходе и перегрузок. А так же занимает меньше места на плате и от случайной переполюсовки питаюещего напряжения защитит. В общем сплошные плюсы. Правда, должны были возрасти пульсации по питанию, но на работу схемы это никакого влияния не оказывает.
Помимо электронной части изменился и внешний вид устройства. Больше в нем нет огромной кучи проводов. Все собрано на двух платах, которые сложены “бутербродом” и соединены через разъемы типа PLS/PBS. Сами платы скреплены при помощи винтов. На верхней плате находятся лампы, анодные транзисторные ключи и светодиоды подсветки. Сами светодиоды установлены за лампами, а не под ними. А на нижней расположились схемы питания, а также МК с обвязкой (на фото более старая версия часов, в которых еще не было датчика освещенности). Размер плат 128х38мм.
Лампы ИН-17 были заменены на ИН-16. Размер символа у них одинаковый, а вот форм-фактор отличается: После того, как все лампы стали “вертикальными”, упростилась разводка платы и улучшился внешний вид.
Как видно на фото, все лампы установлены в своеобразные панельки. Панельки для ИН-8 изготовлены из контактов разъема D-SUB формата “мама”. После снятия металлической оправы, он легко и непринужденно расстается с этими самыми контактами. Сам разъем выглядит вот так:
А для ИН-16 из контактов обычной цанговой линейки:
Думаю, что надо сразу положить конец возможным вопросам о необходимости такого решения. Во-первых, всегда присутствует риск разбить лампу (может кошка залезет или за провод дернут, в общем всякое бывает). А во-вторых, толщина вывода разъема гораздо меньше толщины вывода лампы, что сильно упрощает разводку платы. Плюс при запайке ламы в плату, существует опасность нарушения герметичности лампы в связи с перегревом вывода.
Ну и как обычно схема всего устройства:
И видео работы:
Работают стабильно, за полгода работы багов не выявлено. Летом стояли больше месяца без питания, пока был в отъезде. Приехал, включил – время никуда не убежало и режим работы не сбился.
Управление часами осуществляется следующим образом. При кратковременном нажатии кнопки BUTTON1 переключается режим работы (ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА). При удержании этой же кнопки, включается режим настройки времени и даты. Изменение показаний осуществляется кнопками BUTTON2 и BUTTON3, а переход по настройкам — кратковременным нажатием BUTTON1. Включение/отключение подсветки осуществляется удержанием кнопки BUTTON3.
Теперь можно перейти к следующей версии схемы. Она выполнена всего на четырех лампах ИН-14. Маленькие лампы для секунд просто негде взять, как, в прочем и ИН-8. Зато купить ИН-14 по приемлемой цене никаких проблем не составляет.
В схеме отличий почти нет, те же два импульсных преобразователя по питанию, тот же микроконтроллер AtMega8, те же анодные ключи. Та же RGB подсветка… Хотя стоп, никакой RGB подсветки не было. Значит отличия все-таки есть! Теперь часы умеют светиться разными цветами. Причем программа предусматривает возможность перебирать перебора цветов по кругу, а также возможность фиксации понравившегося цвета. Естественно, с сохранением самого цвета и режима работы в энергонезависимую память МК. Долго думал, как бы поинтереснее задействовать точки (их две в каждой лампе) и в конце концов вывел на них секунды в двоичном формате. На лампах часов идут десятки секунд, а на лампах минут – единицы. Соответственно, если у нас к примеру 32 секунды, то из точек левых ламп будет составлено число 3, а правых – 2.
Форм-фактор остался “бутербродным”. На нижней плате расположились два преобразователя для питания схемы, МК, К155ИД1, DS1307 с батарейкой, фоторезистор, датчик температуры (теперь он только один) и транзисторные ключи точек ламп, и RGB подсветки.
А на верхней анодные ключи (они, кстати, теперь в SMD исполнении), лампы и светодиоды подсветки.
В сборе все выглядит вполне прилично.
Ну и видео работы:
Управление часами осуществляется следующим образом. При кратковременном нажатии кнопки BUTTON 1 переключается режим работы (ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА, ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА). При удержании этой же кнопки, включается режим настройки времени и даты. Изменение показаний осуществляется кнопками BUTTON2 и BUTTON3, а переход по настройкам — кратковременным нажатием BUTTON1. Изменение режимов подсветки подсветки осуществляется кратковременным нажатием кнопки BUTTON3.
Фьюзы остались такими же, как и в первой статье. МК работает от внутреннего генератора 8 МГц. В шестнадцатеричном виде: HIGH: D9 , LOW: D4 и картинкой:
Прошивки МК, исходники и печатные платы в формате прилагаются.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С RGB-подсветкой | |||||||
U1 | Микросхема | К155ИД1 | 1 | В блокнот | |||
U2 | МК AVR 8-бит | ATmega8A-AU | 1 | В блокнот | |||
U3 | Часы реального времени (RTC) | DS1307 | 1 | В блокнот | |||
U4, U5 | DC/DC импульсный конвертер | MC34063A | 2 | В блокнот | |||
P9 | Датчик температуры | DS18B20 | 1 | В блокнот | |||
Q1, Q2, Q7-Q10 | Биполярный транзистор | MPSA42 | 6 | MMBTA42 | В блокнот | ||
Q2, Q4-Q6 | Биполярный транзистор | MPSA92 | 4 | MMBTA92 | В блокнот | ||
Q11-Q13, Q16 | Биполярный транзистор | BC857 | 4 | В блокнот | |||
Q14 | Биполярный транзистор | BC847 | 1 | В блокнот | |||
Q15 | MOSFET-транзистор | IRF840 | 1 | В блокнот | |||
D1 | Выпрямительный диод | HER106 | 1 | В блокнот | |||
D2 | Диод Шоттки | 1N5819 | 1 | В блокнот | |||
L1, L2 | Катушка индуктивности | 220мкГн | 2 | В блокнот | |||
Z1 | Кварц | 32.768 кГц | 1 | В блокнот | |||
BT1 | Батарея | Батарея 3В | 1 | В блокнот | |||
HL1-HL4 | Светодиод | RGB | 4 | В блокнот | |||
R1-R4 | Резистор | 12 кОм | 4 | В блокнот | |||
R5, R7, R9, R11, R34, R35 | Резистор | 10 кОм | 6 | В блокнот | |||
R8, R10, R12, R14 | Резистор | 1 MОм | 4 | В блокнот | |||
R13-R18, R37, R38, R40 | Резистор | 1 кОм | 9 | В блокнот | |||
R19, R20, R33, R39, R41-R43, R46, R47, R51, R53 | Резистор | 4.7 кОм | 11 | В блокнот | |||
R21, R24, R27, R30 | Резистор | 68 Ом | 4 | В блокнот | |||
R22, R23, R25, R26, R28, R29, R31, R32 | Резистор | 100 Ом | 8 | В блокнот | |||
R36 | Резистор | 20 кОм | 1 | В блокнот | |||
R44 | Резистор |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Часы на газоразрядных индикаторах « схемопедия
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.
Сами индикаторы выглядят вот так:
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:
Сначала она была собрана на макетной плате и показала отличные результаты. Все запустилось сразу и никакой настройки не потребовалось. При питании от 12В. на выходе получилось 175В. В собранном виде блок питания часов выглядит следующим образом:
На плату сразу был установлен линейный стабилизатор LM7805 для питания электроники часов и трансформатор.
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 для управления анодами ламп:
А управление катодами осуществляется очень легко, для этого придумали специальную микросхему К155ИД1. Правда, они давно сняты с производства, как и 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. В собранном виде плата выглядит вот так:
Панельки под лампы найти не удалось, поэтому пришлось импровизировать. В итоге были разобраны старые разъемы, похожие на современные COM, из них были извлечены контакты и после некоторых манипуляций с кусачками и надфелем они были впаяны в плату. Для ИН-17 панельки делать не стал, сделал только для ИН-8.
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.
Ну а теперь неплохо было бы нарисовать общую схему, сказано – сделано, вот она:
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!!!
Прикрепленные файлы:
Часы на газоразрядных лампах — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal
Это часы на газоразрядных лампах ИН-12.Попытался оформить их в стиле «теплых ламповых» усилителей, у которых все габаритные детали обычно находятся снаружи, на виду.
Основа корпуса — обычный десктопный винчестер.
Сначала отдал в порошковую покраску только верхнюю часть.
Панели под лампы — родные карболитовые, тех времен. Собственно, на этом этапе и появилось название этих часов.
Печатные платы делал мой знакомый, я их только разводил и паял.
На одной из них размещен МК (PIC16F688), чип RTC (DS3231) и преобразователь 10 -> 5 вольт на MC34063, на второй — регистры 74HC595 и панельки под дешифраторы К155ИД1. В общем, получилась сборная солянка, но я исходил из того, что нужны статическая индикация и точный счет времени. Панельки можно было не ставить, но дешифраторов на тот момент у меня не было, а все паяльные работы хотелось сделать за раз.
Плата с дешифраторами находится снаружи, в непосредственной близости от ламп.
Также снаружи находятся 3 (три) питающих трансформатора.
Я знаю, что это махровый оверинжиниринг, что можно сделать гораздо проще, что «умные люди делают на ардуино эту **йню за вечер» (с), но их (трансформаторов) у меня куча, два из них — 110-вольтовые, использовались в штатовских радиотелефонах, перематывать их нет никакого смысла, а выбросить — ну, типа, жалко, да.
Чтобы сильно не выделялись на общем фоне, тоже покрашены в черный.
Питание сделано так : «главный» трансформатор понижает сетевое до 10 вольт, к его вторичной обмотке «задом наперед» включены два маленьких, на выходе которых (с учетом потерь и КПД) получаются 170-180 вольт, нужные для питания ламп.
Часть платы осталась незанята — это место размещения высоковольтного преобразователя, на случай, если идея с трансформаторами не заработает.
Для резервного питания используется ионистор.
На этом этапе все заработало сразу и я наконец-то смог оценить жЫрноту статической индикации, про которую так любят рассказывать монстры лампового часостроения.
Затем я вдохнул жизнь еще в одну невостребованную железяку.
Это блютус-модуль, который я когда-то покупал у местных «интеграторов» за бешеные деньжЫщщи.
Пролежал он лет 6-8, а всего-то надо было припаять 4 проводочка…
Он здесь для того, чтобы при необходимости можно было выставлять время с компьютера, который, в свою очередь, берет его с NTP-сервера. Со стороны ПК модуль видится, как обычный ком-порт, для обмена данными написана небольшая программа.
На случай, если нет ПК или просто не хочется со всем этим заморачиваться, в часах есть и кнопка для ручной коррекции/установки времени.
Вчера забрал из покраски нижнюю часть корпуса. Вообще, ее можно было и не красить, она изначально была черная. Но винчестер долгое время провалялся в коробке с разными железяками и родная краска на нем местами облезла.
Здесь размещены разъем питания и кнопка для установки времени.
ВТ-модуль вытащен из корпуса и приклеен к его дну. Даже в таком виде его хватает на 5-6 метров.
В окончательном виде часы выглядят так :
Подсветки ламп или каких-то особых эффектов нет, сделан только быстрый перебор катодов каждую минуту.
Источник
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Жми на иконку и подписывайся!
— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/
Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/
Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto
Часы на газоразрядных индикаторах | Статья в журнале «Молодой ученый»
В данной статье представлен обзор разработки устройства «Часы на газоразрядных индикаторах». В работе представлено краткое схемотехническое, конструкторское и технологическое проектирование данного устройства. Представлены следующие разработанные схемы: схема электрическая структурная, схема электрическая принципиальная, чертежи печатных плат, схема сборки устройства с описаниями к каждой схеме. По результатам проектирования представлен внешний вид часов на газоразрядных индикаторах.
Введение
Электронные часы основаны на подсчете периодов колебаний от задающего генератора с помощью электронной схемы и выводе на индикатор. [1] Газоразрядный индикатор (далее ГРИ) — ионный прибор для отображения информации, использующий тлеющий разряд.
За последние годы популярность газоразрядных индикаторов возросла из-за их необычного антикварного вида. В отличие от ЖК, они излучают мягкий неоновый оранжевый или фиолетовый свет. Как правило, часы на газоразрядных индикаторах обладают небольшим функционалом и несут чисто эстетическую функцию.
Актуальность темыобусловлена тем, что такие часы являются хорошей альтернативой обычным цифровым часам с дисплеем или стрелками из-за их внешнего вида. Часы обладают светодиодной подсветкой, что делает их более оригинальными. Также питание часов осуществляется от напряжения 5 В с использованием разъема micro-USB, что позволяет использовать в качестве источника питания часов любой современный адаптер для телефона. Возможно питание от порта компьютера USB 2.0.
1 Схемотехническое проектирование часов на газоразрядных индикаторах
Разработанная схема электрическая структурная часов на газоразрядных индикаторах представлена на рисунке 1. Схема электрическая структурная была разработана согласно требованиям ГОСТ 2.702–75 [2].
Рис. 1. Схема электрическая структурная часов
В качестве управления часами на ГРИ был выбран микроконтроллер, поскольку управление только на логических элементах занимало бы много места на плате. Для настройки времени и включения декоративной подсветки светодиодами используются кнопки управления. Комбинация цифр на газоразрядных индикаторах устанавливается микроконтроллером. Для отображения цифр и работы микроконтроллера, следует обеспечить необходимое питание как микроконтроллеру, так и ГРИ.
Разработанная схема электрическая принципиальная часов на газоразрядных индикаторах представлена на рисунке 2, схема блока питания — на рисунке 3. Схема электрическая принципиальная была разработана согласно требованиям ГОСТ 2.702–75 [2], ГОСТ 2.701–84 [3], ГОСТ 2.708–81 [4], ГОСТ 2.728–74 [5], ГОСТ 2.730–73 [6].
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная часов
Исходя из данных, полученных от производителя газоразрядных индикаторов, максимальная долговечность ГРИ достигается при постоянном токе меньшим или равным 2,5 мА. Однако отображение цифр на ГРИ на данном устройстве осуществляется со скважностью 6, и производитель при заданной скважности и частоте 200 Гц гарантирует максимальную долговечность при токе не большим 10 мА. Чтобы человеческий глаз не замечал переменное отображение цифр, была выбрана частота индикации каждого индикатора в 1000 Гц. Опытным путем было установлено, что при напряжении между анодом и катодом ГРИ при напряжении в 160 В ток, протекающий через него равен 4,5 мА. Данное напряжение подходит для обеспечения питания ГРИ. На рисунке 2.3 — схема электрическая принципиальная блока питания, который обеспечивает данное напряжение. Для того чтобы управлять напряжением на анодах ГРИ, был разработан транзисторный ключ, состоящий из 2 транзисторов. Если на базу подать такое напряжение, чтобы открылся npn транзистор, откроется и pnp транзистор, через него пройдет ток на ГРИ. При закрытом состоянии pnp транзистора напряжение коллектор — эмиттер равен 160 В, следовательно, подберем транзистор MPSA92, у которого максимальное падение напряжения коллектор — эмиттер равно 300 В. Максимальная рассеиваемая мощность 625 мВт.
За управление катодами ГРИ отвечает дешифратор, который в зависимости от двоичного кода на входе притягивает к земле десятичный вывод. Резисторы R26, R27, R28, подключенные параллельно к кнопкам, ограничивают ток, протекающий на землю. Если их не будет, при замыкании цепи произойдет короткое замыкание источника питания. Резисторы R20… R25, подключенные последовательно светодиодам, тоже ограничивают ток, протекающий через них. Конденсаторы С1, С2 стабилизируют работу часового кварцевого резонатора. В качестве микроконтроллера был выбран STM32F1, у которого есть регистр резервных данных, с помощью которого можно хранить данные времени даже с отключенным питанием. Имеет низкое энергопотребление.
Рис. 3. Схема электрическая принципиальная блока питания
Для разработки повышающего преобразователя напряжения была взята за основу микросхема MC34063, генерирующая сигналы с определенной частотой, задаваемой конденсатором C3. Максимальное напряжение, которое может быть на выходе микросхемы 40 В. Для достижения 160 В на выходе была разработана схема, у которой на выходе напряжение достигает 160 В. Во время генерации импульсов микросхемы транзистор VT14 то открывается, то закрывается. В момент закрытия транзистора VT14 ток, протекающий через катушки L1 и L2, резко падает, и катушка генерирует мощный скачок напряжения. В момент открытия транзистора, ток снова протекает через катушку, и напряжение стабилизируется. Чтобы сгладить это напряжение, следует добавить в схему конденсатор C4. Чтобы напряжение держалось на одном уровне, в схему следует добавить диод VD7. При его отсутствии ток с конденсатора, при открытом транзисторе VT14 потечет на землю. Чтобы ограничить выходное напряжение, нужно прекратить подачу импульсов микросхемы MC34063. Чтобы это осуществить, вводится обратная связь с помощью резисторов R33 и R30, образующие делитель напряжение. Если на делителе напряжение превышает 1,25В, микросхема прекращает подачу импульсов на транзистор VT14. Частота импульсов задается конденсатором C3. Стабилизатор напряжения L78L33 обеспечивает напряжение в 3,3 В, после 5 В. Данный стабилизатор напряжения нужен для питания микроконтроллера STM32F1.
2 Разработка конструкции часов на газоразрядных индикаторах
Для часов на газоразрядных индикаторах были разработаны три печатные платы. Разработанные печатные платы реализуют коммутацию электрических компонентов согласно схеме электрической принципиальной (рисунок 2,3). Проводящие слои разработанных печатных плат, согласно требованиям ГОСТ 2.417–91 [7], представлены на рисунках 4–6.
Рис. 4. Проводящие слои печатной платы с газоразрядными индикаторами
Рис. 5. Проводящие слои печатной платы управления индикаторами
Разработанные печатные платы для часов на газоразрядных индикаторах выполнены двухсторонними в целях уменьшения их габаритов. Плата управления индикаторами (рисунок 5) имеет четвертый класс точности, две другие — второй (рисунок 4, 6).
Четвертый класс точности имеет следующие характеристики:
‒ ширина печатного проводника: не менее 0.15 мм;
‒ расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка: не менее 0.15 мм;
‒ ширина гарантийного пояска: не менее 0.05 мм;
‒ отношение номинального значения диаметра наименьшего из металлизированных отверстий к толщине ПП: не менее 0.25.
Второй класс точности имеет следующие характеристики:
‒ ширина печатного проводника: не менее 0.45 мм;
‒ расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка: не менее 0.45 мм;
‒ ширина гарантийного пояска: не менее 0.2 мм;
‒ отношение номинального значения диаметра наименьшего из металлизированных отверстий к толщине ПП: не менее 0.4.
Рис. 6. Проводящие слои печатной платы блока питания
Для изготовления печатных плат используется стеклотекстолит марки FR4. Выбранный материал для печатных плат обладает следующими характеристиками:
‒ толщина фольги: 35 мкм;
‒ толщина основания: 1.5 мм;
‒ поверхностное электрическое сопротивление: 1010 Ом;
‒ удельное объемное электрическое сопротивление: 1012 Ом∙м;
‒ время устойчивости к воздействию теплового удара при t= 260 ˚С: 60 с.
Данный материал широко применяется в производстве печатных плат и имеет стоимость ниже, чем у аналогов.
Для прочного закрепления платы изделия в корпусе используются стойки и винтовые соединения. Части корпуса также соединяются между собой при помощи винтовых соединений, которые обеспечивают достаточную точность и надежность. Применение винтов обусловлено простотой организации быстрого доступа к плате для замены деталей или ремонта изделия в случае отказа.
Элементы монтируются на плату с обеих сторон с помощью пайки паяльником для КМО и пайки в печи для КМП. Для пайки паяльником используется припой и флюс, изготовленный на основе. Для пайки в печи используется паяльная паста.
Было решено разработать корпус, пропускающий через себя часть света, чтобы синяя подсветка внутри корпуса освещала не только ГРИ, но и сам корпус. АБС-пластик является для этого хорошим решением. Также его легко распечатать на 3D-принтере. Корпус в собранном виде представлен на рисунке 7.
Рис. 7. 3D-модель корпуса в собранном виде
3 Технологическое проектирование часов на газоразрядных индикаторах
Схема сборки необходима для описания последовательности основных сборочных операций и служит источником данных для разработки маршрутного ТП.
Для сборки и монтажа устройства используется общая схема сборки с базовой деталью. В качестве базовой детали для сборки устройства выбирается нижняя часть корпуса, на которую устанавливаются ячейки электронные. Схема сборки разработана согласно требованиям ГОСТ 23887–79 [8]. Общая схема сборки часов на газоразрядных индикаторах представлена на рисунке 8.
Рис. 8. Общая схема сборки часов на газоразрядных индикаторах
4 Внешний вид часов на газоразрядных индикаторах
На рисунках 9–12 представлен внешний вид устройства
Рис. 9. Вид спереди
Рис. 10. Вид спереди с диодной подсветкой
Рис. 11. Вид сзади
Рис. 12. Вид спереди без задней крышки и верхней части корпуса
Заключение
На сегодняшний день довольно легко достать материалы, требующиеся для создания подобного устройства в домашних условиях. В данном устройстве исключением являются основные элементы — газоразрядные индикаторы, которые уже давно не выпускаются, и купить их можно по завышенной цене или б/у по низкой цене.
Данное устройство возможно усовершенствовать, добавив аккумулятор в левую часть корпуса и повысив КПД источника питания хотя бы на тот случай, если прекратиться электроснабжение помещения, где часы подключены в сеть.
Часы на газоразрядных индикаторах, на мой взгляд, будут смотреться хорошо независимо от того, какой интерьер в помещении и где они стоят.
Литература:
- История часов: С древнейших времен до наших дней / В. Н. Пипуныров — М.: Наука, 1982. — 496 с.
- ГОСТ 2.702–75 «Правила выполнения электрических схем».
- ГОСТ 2.701–84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
- ГОСТ 2.708–81 «Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники».
- ГОСТ 2.728–74 «Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы».
- ГОСТ 2.730–73 «Приборы полупроводниковые».
- ГОСТ 2.417–91 «Платы печатные. Правила выполнения чертежей».
- ГОСТ 23887–79 «Сборка. Термины и определения».
- Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры/ А. И. Власов, Л. В. Журавлева и др.; Под общ ред. В. А. Шахнова, Изд-во МГТУ им. Н. Э.Баумана, 2005
- Компьютерная инженерная графика/ В.Н Аверин, учебное пособие, 2012
- AltiumDesigner. Проектирование функциональных узлов РЭС на печатных платах/ В. Ю. Суходольский
- RM0008 Reference manual / STMicroelectronics Electronic Components Datasheet, November, 2015. — 1136 с.
- Современные 32-разрядные ARM-микроконтроллеры серии STM32: часы реального времени RTC / О. Вальпа — Современная электроника № 2, 2014. — 84 с.
Основные термины (генерируются автоматически): индикатор, напряжение, схема, час, плат, рисунок, ГОСТ, класс точности, ток, базовая деталь.
Тёплые ламповые часы на газоразрядных индикаторах ИН-14, ATMEGA8, DS1307 и MC34063. Nixie-clock из Тулы
Последнее время весьма популярны часы в духе ретро, на газоразрядных индикаторах. В забугорье такие часы зовутся «Nixie-clock». Увидев подобный проект на просторах интернета, я загорелся идеей собрать и себе такие-же.Что из этого получилось, читайте далее.
Содержание / Contents
Изучил варианты схем в интернете. Обычно Nixie-часы состоят из четырёх основных частей:1. управляющий микроконтроллер,
2. высоковольтный блок питания,
3. драйвер-дешифратор и собственно лампы.
В большинстве схем в качестве дешифратора используются советские микросхемы К155ИД1 — «высоковольтные дешифраторы управления газоразрядными индикаторами». Мне найти такой чип не удалось, да и не очень хотелось использовать DIP-корпуса.
С учётом имеющихся компонентов я разработал свою версию схемы часов, в которой роль дешифратора отведена микроконтроллеру.Рисунок 1. Схема Nixie-часов на МК
На микросхеме U4 MC34063 собран повышающий «dc-dc» преобразователь с внешним ключом на IRF630M в полностью изолированном корпусе. Транзистор взят с платы монитора.
R4+Q1+D1 являются простым драйвером для ключа, быстро разряжая затвор. Без такого драйвера ключ сильно грелся и не получалось получить необходимого напряжения.
R5+R7+С8 — обратная связь, определяющая выходное напряжение на уровне 166 Вольт. Транзисторы Q3-Q10 совместно с резисторами R8-R23 составляют анодные ключи, позволяя организовать динамическую индикацию.
Резисторы R8-R11 задают яркость свечения цифр индикатора, а резистор R35 – яркость разделительной точки.
Одноименные выводы всех ламп за исключением анода соединены между собой и управляются транзисторами Q11-Q21.
Микроконтроллер ATMEGA8 управляет ключами ламп, он же опрашивает микросхему часов реального времени (RTC) DS1307 и кнопки.
Диоды D3 и D4 обеспечивают генерацию запроса внешнего прерывания по нажатию на любую из кнопок управления.
Питание контроллера выполнено через линейный стабилизатор 78L05.
Лампы ИН-14 — индикаторы тлеющего разряда.
Катоды в форме арабских цифр высотой 18 мм и двух запятых. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, с гибкими выводами.
Так сказать э… калькулятор «Искра 122». Фото ~MERCURY LIGHT~
Индикаторы ИН-14 от монструозного калькулятора «Искра 122» 1978 года выпуска светят без проблем и достались мне за «спасибо, что освободил мой балкон».
Питать конструкцию можно постоянным напряжением 6 — 15 Вольт от внешнего БП. Потребление менее одного Ватта (70 мА при 10 В).
Для сохранения хода часов при сбоях питания, предусмотрена батарейка CR2032. Если верить даташиту, потребление у DS1307 всего 500nA при батарейном питании, так что этой батарейки хватит очень надолго.
После подачи питания загорятся четыре нуля, и, если связь с микросхемой DS1307 установлена без ошибок, начнёт мигать разделительная точка.Установка времени выполняется с помощью трёх кнопок «+», «-» и «set». Нажатие на кнопку «set» погасит часовые разряды, далее, с помощью кнопок «+» и «-» настраиваются минуты. Следующее нажатие на кнопку «set» переведёт в режим настройки часов. Ещё одно нажатие на «set» сбросит в 0 секунды и переведёт часы в режим отображения времени «ЧЧ:ММ». Замигает разделительная точка.
Удерживая кнопку «+» можно в любой момент посмотреть текущее время в режиме «ММ:СС».
Все основные части схемы разведены на одну двухстороннюю плату размером 135×53 мм. Плату изготавливал ЛУТ-ом и травил в перекиси водорода с лимонной кислотой. Слои платы соединял между собой путём впаивания в отверстия отрезков медного провода.Шаблоны платы совмещал на просвет по отметкам за пределами платы. Стоит напомнить, что верхний слой М1 в Sprint-Layout надо печатать зеркально.
В ходе тестовой сборки были выявлены «косяки» в разводке. Пришлось анодные транзисторы проволочками подключать. Печатная плата в архиве к статье исправлена.
Для программирования контроллера предусмотрены контактные площадки.
Фото 1. Плата часов снизу
Фото 2. Плата часов сверху
Высоковольтный эл. конденсатор размещён горизонтально, для него я сделал пропил в текстолите. Я старался сделать собранную плату как можно миниатюрнее. Получилось всего 15 мм в толщину. Можно изготовить тонкий стильный корпус!
Фото 3. Часы в процессе сборки
Фото 4. Готовые часы
Таблица 1. Список деталейВ архиве схема часов в большом разрешении, печатная плата в формате SL5 и прошивка для контроллера.
Фьюзы необходимо настроить на работу от внутреннего генератора на 8 МГц.
▼ nixie-clock-by-teXnik.zip 819,72 Kb ⇣ 164
Спасибо за внимание!
Алексей, г. Тула
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.
Nixoid Next представляет новые стильные лампы-никси-лампы в компактных наручных часах с неоновой подсветкой
«Это фантастика и классика одновременно», — делится команда увлеченных украинских инженеров, готовящихся представить свои последние инновации рынкам и сотням многообещающих клиентов. На самом деле Nixoid Lab и ее основатели увлеклись освещением через никси-лампы, также известные как дисплеи с холодным катодом, технология, которую мир давно списал на цифровую, которая поддержала проект в течение многих лет итераций и дизайна. процессы. Nixoid Next , сочетающий в себе сложную механику дизайна и разработки часов, элегантность и удобство дизайна продукта, а также абсолютное сияние своего очаровательного визуального и легкого дизайна, представляет собой носимое устройство, которое, возможно, не является умным, но в нем есть множество старых … очарование мира, изысканное сочетание индустриальной эстетики и привлекающего внимание неона.
- В часах используются никси-лампы и холодные катоды для освещения неоновым газом, что приводит к отображению времени. Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab.
- Время отображается в виде двух цифр, чтобы последовательно отображать часы и время при нажатии кнопки с накаткой сбоку Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab
Возможно, самой серьезной проблемой для команды должно было бы стать приобретение устройства, лежащего в основе этих часов, учитывая, что лампы nixie не производятся уже более трех десятилетий.Вдобавок к этому, поиск таких ламп, которые работали с достаточной чувствительностью, чтобы отображать полностью сформированные цифры и определять время, оказалось сложной симуляцией. Открытие склада нетронутых ламп времен СССР сделало проект осуществимым в первую очередь: первые часы Nixoid были выпущены три года назад, в 2018 году.
- Мечта о Nixoid Next осуществилась, когда командой времен СССР был обнаружен склад неиспользованных ламп nixie. Изображение: Предоставлено Nixoid Lab.
- Использование только новых ламп для Next гарантирует не менее двадцати лет срока службы лампы. Изображение: Предоставлено Nixoid Lab.
С тех пор, благодаря серии циклов обратной связи с пользователями и итерациям дизайна, команда Nixoid Lab считает, что они продвинули свой предыдущий прототип дизайна на грань инноваций.Технология, используемая в этих часах для освещения, оригинальная для своего времени и столь же впечатляющая сегодня, использует стеклянные трубки, заполненные сжатым неоновым газом, который вступает в реакцию с металлическими проводами, присутствующими в этих крошечных камерах, в данном случае в форме цифр, используемых для излучения тепла. , подобный тлеющему углю. Использование только новых ламп для Next гарантирует минимум 20 лет срока службы лампы в сочетании с новой оптимизированной системой синхронного зажигания ламп, при этом почти полностью гарантируя, что катоды не отравятся в процессе.В соответствии с текущими тенденциями в области интеллектуальных носимых устройств, часы также оснащены датчиком наклона, который скремблирует для отображения времени двузначными цифрами, почти без задержек, а также акселерометром, который устраняет необходимость постоянно нажимать кнопку для сброса газа, которая могла бы по существу приводят к отображению времени. Также к и без того впечатляющим характеристикам прилагаются увеличенная емкость аккумулятора и магнитный разъем для зарядки.
- В стильных часах неоновая эстетика сочетается с прочным эргономичным дизайном. Изображение: предоставлено Nixoid Lab.
- Nixoid Next — это также первые двухъядерные ламповые часы, одна из которых полностью посвящена оптимизации акселерометра. Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab.
В отличие от своей предыдущей прямоугольной формы, дизайн часов в большей степени адаптируется к принципам эргономики в их нынешнем круглом корпусе, что также повлияло на размер часов, чтобы они стали менее громоздкими.Как это почти необходимо в процессе проектирования линейки продуктов, Nixoid Next также видит значительные улучшения в эстетической коммуникации, предлагая варианты индивидуальной настройки ремешка и корпуса для тех, кто их носит. При толщине всего 16,9 мм и невероятно легком корпусе для сложной сборки часы впечатляюще помещены в корпус из прочного оружейного алюминия путем фрезерования одного куска металла с помощью высокоточного ЧПУ, ремешка из фторкаучука и сапфирового стекла. вершина с классом твердости 9H, что делает его не царапающимся.Электростанция в этой прочной оболочке состоит из двух ядер, что делает Nixoid Next первыми двухъядерными ламповыми наручными часами, отдельное ядро которых отвечает только за обработку данных акселерометра, что обеспечивает большую степень автономности и контроля акселерометра.
- После кампании по сбору средств часы будут доступны в четырех захватывающих цветах: Deep Black, Polished Classic, Mars Red и Military Green Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab.
- Анимация, демонстрирующая функцию наклона для отображения времени, что стало возможным благодаря включению акселерометра Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab
- Ремешки часов изготовлены из фторкаучука, что делает их гибкими, прочными и блестящими. Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab.
Этот необычный инструмент будет доступен в четырех восхитительных цветах: Deep Black, Polished Classic, Mars Red и Military Green в начале кампании.Каждые часы имеют уникальный серийный номер, выгравированный лазером, и номер спонсора, полученный в ходе обширной кампании на кикстартере, на обратной стороне корпуса. На задней панели также находится крошечный магнитный разъем для зарядки, при этом часы излучают неоново-синий цвет при подключении к источнику питания.
На задней панели часов есть магнитный разъем для зарядки, а также выгравированный лазером логотип, а также уникальный серийный номер и номер спонсора. Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab.Кнопка на диаметральном конце часов рифленая, почти на одном уровне с поверхностью часов, чтобы обеспечить приятные тактильные и визуальные ощущения.Наряду с функцией наклона, управляемой акселерометром, кнопка округляет в большую сторону два способа «разбудить» часы для определения времени. Поскольку данные акселерометра обрабатываются отдельным ядром в целом, жест не реагирует на случайные движения руки и активируется только определенным движением поворота запястья пользователя от себя, а затем обратно. Если жест запрограммирован в часах несколько раз, ложные срабатывания уменьшаются, что приводит к значительному изменению времени автономной работы устройства: 10 дней с включенным акселерометром, 25-30 дней с выключенным и два месяца в спящем режиме с отключенным акселерометром.Этого можно добиться с помощью специальной фрезерованной цепочки для ключей, которую можно использовать для включения или отключения функции наклона.
В комплект поставки входит фрезерованный брелок, который можно использовать для включения и отключения функции наклона. Изображение: любезно предоставлено Nixoid Lab.Nixoid Next в настоящее время находится на Kickstarter, почти 800 спонсоров собрали более 300 000 долларов, что намного больше, чем предполагалось изначально, и до конца осталось 20 дней.Доставка начнется после сентября 2021 года с рядом розничных опций и модификаций, от 299 долларов за базовую модель до 399 долларов за полностью загруженную модель со встроенным акселерометром.
Lord of the lume — Шесть рекомендаций для часов с хорошим люмом для Throwback Sunday —
люм. Некоторые из нас одержимы этим. Но другие, кажется, не обращают внимания. Мы думаем, что люминесцентные лампы — это глазурь на торте, но только для часов без одежды. И, конечно, чем ярче, тем лучше.Вот наша подборка из 6 лучших, на наш взгляд, лучших.
Мы рассказали о технических аспектах люме в часах — циферблате, индексах, стрелках, которые делают часы видимыми и читаемыми в темноте.
Праймер люм артикул
Фотографии яркости двух часов в списке. Слева — Luminox, а справа — Ball. В обоих используются газоразрядные трубки, заполненные тритием.
Без лишних слов, вот наши лучшие выборы в произвольном порядке:
Как уже упоминалось, в этом списке нет определенного порядка, но Luminox как бренд построил почти всю свою коллекцию на светящихся часах.Основу их коллекции составляют газоразрядные трубки для люма. Хотя Luminox были первыми часами, в которых использовалась эта технология, трубки производятся швейцарской компанией под названием MB-microtec, первоначально для использования в других отраслях промышленности с приложениями для считывания карт в полевых условиях, указателей выхода и безопасности. Основатель Luminox Барри Коэн обратился к MB-microtec с просьбой о совместной разработке трубок для часов и впервые применил эту технологию в своих часах. MB-microtec производит трубки под торговой маркой Trigalight.MB-microtec также производит собственную линию часов под названием Tracer .
В газоразрядной трубке используется тритий (h4), радиоактивный газообразный изотоп водорода с периодом полураспада 12,32 года, излучающий бета-излучение очень низкой энергии. По конструкции устройства аналогичны люминесцентной лампе, так как состоят из герметичной (обычно из боросиликатного стекла) трубки, покрытой изнутри люминофором и заполненной тритием. Стекло трубки полностью изолирует бета-излучение от распада h4, и излучение используется для выхода люминофора, который затем повторно испускает излучение (бета-излучение — это электроны) в виде света.
Среди множества часов Luminox мы выбрали серию Bear Grylls Survival Master Series (стоила 1420 сингапурских долларов до налогообложения, но были распроданы), олицетворение самого Медведя. Альтернативой является более новый, более простой Luminox Bear Grylls Survival Eco 3703 (800 сингапурских долларов, изготовлен из экологически безопасных материалов, но без хронографа). Часы имеют сложный циферблат и поставляются с буклетом, в котором Медведь дает советы о том, как использовать часы в ситуациях выживания. Конечно, жизнь большинства тех, кто купит эти часы, никогда не будет поставлена на карту, но приятно знать, что Luminox Bear Grylls Survival 3740 надежен и подходит для работы.Кроме того, часы выглядят довольно привлекательно, с ярко-оранжевым ремешком, постоянно горящим светом в темноте и строгими пропорциями.
Как и Luminox, Ball также использует газоразрядные трубки для обеспечения светового потока, также от Mb-microtec. Engineer Hydrocarbon — это часы со знаком прочности, которые выдерживают удары силой до 7500G, антимагнитное сопротивление 4800 А / м, водонепроницаемость до 300 м.
Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT в темноте, показывая различные цвета газоразрядных микрогазовых трубок.
Модель AeroGMT поддерживает три часовых пояса, поскольку была разработана как часы для путешествий или для пилотов. Конструкция отличная, и часы кажутся очень прочными. Вращающийся безель перемещается в обоих направлениях с приятными и уверенными щелчками. Система защиты заводной головки, как мы уже отметили, возможно, немного бесполезна, хорошо обработана и работает без сбоев. Циферблат и безель смелые, четкие и разборчивые. Запрашиваемая цена составляет 4500 сингапурских долларов за браслет из нержавеющей стали и немного меньше за версию с резиновым ремешком.Мы считаем, что это довольно хорошая цена для часов такого калибра: сертифицированный механизм COSC, три часовых пояса, отличный световой поток в хорошо сделанном и спроектированном корпусе.
Скоро мы сделаем обновление до последней версии Engineer Hydrocarbon Original Limited Edition. Мы только что получили и провели с часами неделю.
Citizen Promaster Fugu — это особая серия часов для дайвинга, которые предлагают высококачественную рабочую лошадку по очень разумной цене. По цене 551 сингапурский доллар за серию из 3 часов, а специальная серия с циферблатом с полным люмом — за 631 сингапурский доллар.Последняя модель NY011 представлена в более крупном корпусе диаметром 44 мм, а более старая коллекция, выпущенная в 2018 и 2019 годах, — в корпусе диаметром 42 мм.
Яркий, четкий свет с использованием Superluminova на индексах и стрелках. Хитрость здесь, конечно же, заключается в использовании толстых слоев Superluminova на маркерах и руках подходящего размера, что позволяет ярко проявлять свечение.
Fugu — это полнофункциональные часы для дайвинга с водонепроницаемостью 200 м, и с ними Citizen занял хорошую нишу в жанре механических часов для дайвинга со скромной ценой.Он передает эстетику правильно, а Citizen заботится о том, чтобы отделка корпуса, циферблата, стрелок и ремешков / браслета была безупречной. От этого высокого уровня эстетической изысканности до качества сборки — линейка Fugu превосходна.
Свечение у h5 особенное. Это не пассивное свечение люминофорного материала, заряженного светом или радиоактивностью. В этих часах последнего поколения, использующем эту технологию, HYT Flow , которая находится в текущем каталоге, используется светодиодная подсветка.Это обман? Это жульничество только в том случае, если светодиодный светильник питается от батареи или солнечной энергии. В случае HYT светодиод питается от динамо-системы с пружинным приводом. Никакой электроники в системе питания. Это потрясающе крутая идея. И то, что он выглядит так великолепно красиво, как показано на фотографии ниже, — ОГРОМНЫЙ бонус.
HYT h5 Alinghi с включенными светодиодами, в темноте. Белый свет освещает все движение, и время можно четко прочитать. Это не то, что легко сделать в темноте с h2, поскольку жидкость не требует добавления светящегося вещества.Обратите внимание на световые лучи светодиодов, создающие красивый фон для часов. Очень круто.
Базовыми часами являются обычные часы HYT h2, если любой жидкостный дисплей HYT можно назвать обычным с любой точки зрения. Полностью механический часовой механизм производства Mojon выполнен в классическом стиле haute horlogerie . При этом индикация времени представляет собой совершенно нетрадиционную ретроградную жидкостную систему отображения часов и обычную минутную стрелку. Два сильфона, которые удерживают жидкость в равновесии, чтобы точно указывать часы на капиллярной трубке, видны и добавляют прохлады внешнему виду.
Мы считаем, что и h5 Alinghi, и Metropolis давно распроданы, но розничная цена на момент запуска составляла 136 000 сингапурских долларов и 127 000 сингапурских долларов соответственно.
Первая итерация MB&F HMX, выпущенная в 2015 году, была выпущена в рамках празднования 10-летия MB&F. Они были оценены в 47 800 сингапурских долларов, что примерно соответствовало себестоимости производства этих часов. Это было сделано Максом Бассером в знак благодарности коллекционерам за их поддержку, оказанную MB&F. Когда Black Badger HMX был представлен на Baselworld, MB&F очень открыто рассказала о разнице в цене между новым выпуском и первым HMX.
Новый MB&F Black Badger HMX очень похож на первый HMX, но он был изменен, чтобы придать ему немного «свечения».
Три доступных цвета нового MB&F HMX Black Badger: синий, зеленый и фиолетовый.
ЧасыMB&F всегда источали крутость, будь то часы из линейки Legacy Machine или их Horological Machines. MB&F Black Badger, безусловно, обладает крутым и дополнительным фактором свечения от Black Badger AGT Ultra, придающим чертовски яркое сияние! Сочетание трех часов с соответствующими ремешками из частично перфорированной телячьей кожи, которые имеют тот же цвет, что и их свечение, — приятный штрих.Три модели в цветах Radar Green, Phantom Blue и Purple Reign ограничены 18 экземплярами каждая по цене 78 600 сингапурских долларов и к настоящему времени распроданы.
Великолепная вещь, очень ограниченная, — это Sarpaneva Korona K0 Northern Lights, и еще одна коллаборация, использующая люминесцентную технологию Black Badger Graphics. Эта серия была выпущена в 2015 году в коллекции из 8 экземпляров в 3-х разных цветах яркости. На момент запуска он стоил 14 500 евро, тогда он считался очень выгодным и вскоре был распродан.
Часы оснащены фирменным корпусом Степана Сарпанева «Корона» и уникальной лунной фазой Moonface. Хорошо смотрится при дневном свете. Корпус из нержавеющей стали отполирован, а безель с матовой отделкой приятно контрастирует с ним. Циферблат представляет собой каркас в виде сетки с DLC-покрытием. Но K0 действительно оживает в темноте. Часовая, минутная и секундная стрелки, а также часовые метки на циферблате покрыты люминесцентным покрытием SuperLuminova, но pièce de résistance — это сам циферблат.Циферблат ярко светится, как «Северное сияние» — северное сияние. Свечение добавляет глубины циферблату и придает фазе Луны совершенно иной вид. Светящийся материал необходимо зарядить, чтобы получить прохладное свечение. Прогулка на солнце в течение некоторого времени приведет к очень яркому свечению, которое постепенно исчезнет, но будет продолжаться в течение многих часов.
Заключительные мысли
Первое, что мы могли бы сделать, это то, что из шести часов в этом списке, возможно, все модели выпущены ограниченным тиражом и распроданы.Но мы все равно включили их по двум причинам. Во-первых, отсутствие высших образцов искусства люм. Во-вторых, эти часы по-прежнему доступны на вторичных рынках по подержанным ценам, которые обычно не превышают розничные.
Надеемся, вам понравился этот выпуск Throwback Sunday. Расскажите нам, какие часы вы предпочитаете lume и почему. И пока вы это делаете, расскажите нам также, что вы хотели бы видеть в будущих сериях Throwback.
Добро пожаловать в BALL Watch — Night Reading Evolution
Добро пожаловать в BALL Watch — Night Reading EvolutionEvolution для ночного чтения
Мощность микрогазовых трубок (H₃)
Газовые микротрубки с автономным питанием (H₃) — это новый источник света, изготовленный с помощью инновационной швейцарской лазерной технологии.Они обеспечивают превосходную долговечную яркость — в 100 раз ярче, чем маркировка светящимися красками — в течение многих лет. Газовые микротрубки BALL не нуждаются в подзарядке от солнца и не разряжают батареи. Однако яркость газовых микрогазовых фонарей H₃ со временем будет ухудшаться. Вы всегда можете быстро и легко прочитать часы BALL в любой обстановке. Обратите внимание, что яркость газовых фонарей H₃ со временем будет постепенно снижаться, но ее можно восстановить, заменив ее новым циферблатом.
Как работает технология?
Передовая технология BALL Watch надежно улавливает газообразный тритий (H₃) в очень стабильной форме.Чистый газообразный тритий запечатан в полой трубке из минерального стекла. Внутренние стены покрыты люминесцентным материалом, который излучает холодный свет при активации электронами, испускаемыми тритием, почти так же, как работает телевизионный экран. Небольшие, точные и легкие газовые трубки H₃ эффективно производятся с помощью CO2. лазер. Затем трубки прикрепляются к рукам и циферблату надежно, что исключает любой риск поломки. Владелец целых и целых часов BALL не подвергается никакому облучению.При оценке риска на протяжении всего жизненного цикла часов потенциальное облучение оказывается намного меньшим, чем то, которому пользователь неизбежно подвергается из-за естественного излучения и искусственных материалов.
Спасибо за регистрацию
Вы будете первым, кто узнает о новых выпусках. спецпроекты и
других новостей о бренде.Оставайтесь в курсе!
Пожалуйста, прочтите наши Условия использования
современные наручные часы со стеклянными трубками с неоновым наполнением для числового отображения
после первого выпуска часов nixoid classic дизайнеры представляют nixoid next, современный круглый циферблат наручные часы с двумя трубками nixie для числового дисплея.Никси-трубки (также известные как дисплеи с холодным катодом) представляют собой заполненные неоном стеклянные трубки, в которых используется газовый разряд для излучения теплого оранжевого свечения от профильных проводов. это другой способ отображения времени, а также символ эпохи, наполненной беспрецедентными научными и инженерными открытиями. новая модель получила датчик наклона, более емкую батарею и магнитный разъем для зарядки. все изображения любезно предоставлены nixoid lab
nixoid lab стремилась привнести эту особую технологию в повседневную жизнь людей как выразительный аксессуар, который можно носить где угодно., хотя современные технологии сделали никси-лампы устаревшими, дизайнеры по-прежнему очарованы характером многослойных цифр и чарующим свечением. в попытке создать гармонию современного и винтажного, они дарят никсам новую жизнь в современной форме.
Часы «никсоид» отличаются чистым и смелым дизайном, а их гладкий вид и необычный дисплей делают их отличительными, но при этом сдержанными. , кроме того, «nixoid next» — первые в мире наручные часы с двухъядерными лампами; у него два ядра, отдельное ядро отвечает только за обработку данных акселерометра.данное техническое решение позволило повысить автономность и точность акселерометра.
часы изготовлены из прочного оружейного алюминиевого сплава путем фрезерования цельного куска металла на высокоточном оборудовании с ЧПУ. он стал еще тоньше и легче, всего 16,9 мм. верхняя часть часов покрыта сапфировым стеклом с твердостью 9h. стекло имеет высокую твердость и не царапается. «Nixoid next» доступен в четырех цветах: глубокий черный, полированный классический, красный марс, зеленый в стиле милитари, теперь и на кикстартере .
- 2 9002
- 2 название проекта:
- 2 название проекта:
- 2 nixoid lab
«nixoid next» теперь доступен в kichstarter
designboom получил этот проект от наших DIY-представлений ‘ , где мы приглашаем наших читателей представить свои собственная работа для публикации.Смотрите больше проектов, представленных нашими читателями здесь.
отредактировал: кристина петридоу | designboom
Что заставляет светящиеся циферблаты часов светиться?
С повсеместным распространением электроэнергии в коммерческих целях и растущим распространением смартфонов сегодня технология люминесцентных часов оказывается гораздо больше функцией с добавленной стоимостью, чем необходимостью. Таким образом, легко упустить из виду это небольшое нововведение, поскольку, каким бы передовым оно ни было в то время, оно часто воспринимается как должное.Однако так было не всегда — до появления этих современных удобств светящиеся циферблаты предлагали гораздо более удобный способ определять время в темноте, чем прислушиваться к звону на колокольне или надеяться наткнуться на уличные часы.
Более того, часы Lume неизменно и высоко ценились в военных приложениях — будь то в Европе во время Первой мировой войны или в специальных операциях сегодня. В условиях, когда каждая секунда на счету, нельзя полагаться на то, что смартфон будет соответствовать точности хороших часов — особенно после захода солнца и ярко освещенного экрана, выделяющегося, как больной палец.
Несмотря на то, что сегодня у нас есть множество стилей светового потока, это было давно. От ранних ошибок до современных изменений производители часов продолжали вносить новшества в светящийся циферблат в поисках идеального осветителя. Независимо от того, являетесь ли вы обычным энтузиастом, интересующимся часами, или страстным коллекционером, хорошо владеющим часовым ноу-хау, в тот или иной момент каждый, вероятно, задавался вопросом: «Что заставляет светящиеся циферблаты часов светиться?» Что ж, читайте дальше, чтобы узнать об этой революционной технологии для запястий и о том, как она появилась.
Радиевая краска
Скромное начало с вредными побочными эффектами
С открытием радиоактивности на рубеже 20-го века впервые были применены радиолюминесцентные элементы: радиевая краска. Поскольку радиевая краска является самосветящейся, то есть излучает свет за счет собственного радиоактивного распада, она быстро стала предпочтительным методом для придания свечения часам. Невероятно яркий и простой в производстве в больших количествах, в то время он считался передовым продуктом.
Точность, необходимая для нанесения люминесцентного материала на циферблаты часов, требует деликатного прикосновения. Таким образом, на протяжении 1910-х и до 1920-х годов тысячи женщин из рабочего класса заполняли часовые фабрики, пытаясь зарабатывать на жизнь приличным заработком, нанося радиоактивный радий на циферблаты часов. В то время считалось, что воздействие материала не вызывает никаких негативных последствий, поэтому рабочие не знали, что нужно остерегаться оккупации. Кроме того, с началом Первой мировой войны женщины могли гордиться тем, что они поддерживают свои войска, снабжая их часами с разборчивым изображением.
Поскольку радиационное отравление все еще было очень далекой концепцией, инструкторы учили рабочих лизать кончики кистей, чтобы получить точную точку, после чего они наносили радий на циферблат. Сообщается, что многие женщины также красили ногти и зубы, чтобы заставить себя сиять. Со временем рабочие начали страдать от множества проблем со здоровьем, включая анемию, переломы костей и некроз челюсти, также известный как «радиевая челюсть». Столкнувшись со знанием того, что они делают некоторых своих рабочих больными, а других смертельно больными, производители часов, тем не менее, категорически отрицали вредные свойства радия и пытались скрыть его побочные эффекты.
Еще одна проблема с радиевой краской заключалась в том, что она постепенно теряла свой блеск из-за порчи люминофора. Таким образом, хотя у вас есть циферблат часов с периодом полураспада 1600+ лет (время, необходимое для распада радия на 50%), потребуется всего от нескольких лет до десятилетия, прежде чем свечение исчезнет. Другими словами, элемент будет оставаться радиоактивным — что очень опасно — гораздо дольше, чем его использование оправдано.
Однако фабричная рабочая Грейс Фрайер была полна решимости добиваться компенсации.С помощью своих коллег она возглавила кампанию против компании U.S. Radium, одного из крупнейших работодателей для рисования циферблатов часов. Названная «радиевыми девушками», Фрайер и другие ей подобные боролись в судебном порядке в течение почти 12 лет — в конце концов, их слушал Верховный суд — пока, наконец, часовые гиганты не были вынуждены платить, а работникам были предоставлены беспрецедентные трудовые права.
Хотя производители часов продолжали использовать радиевую краску в конце 1950-х — начале 1960-х годов (а в вооруженных силах — еще дольше), в 1968 году она была полностью запрещена к коммерческому производству.С тех пор производители часов изо всех сил пытались найти более безопасную альтернативу. Факел взяли на вооружение несколько других технологий, каждая со своими особенностями.
Фотография: « Утка Шинола »Фотолюминесценция
Более безопасная альтернатива с некоторыми компромиссами
Сегодняшние краски производятся с использованием нерадиоактивных фотолюминесцентных материалов. В отличие от своих радиолюминесцентных аналогов, фотолюминесцентные краски не требуют использования опасных возбудителей, чтобы придать им свечение. Скорее, они содержат люминофоры, такие как алюминат стронция, которые действуют как своего рода «банк света», воспринимая воздействие окружающего света, сохраняя его на потом, а затем постепенно переизлучая его как яркое свечение.По сравнению с радием, фотолюминесцентные краски не светятся почти так же долго — в отсутствие света максимум несколько часов. Хотя в настоящее время используется несколько фотолюминесцентных технологий, Super-LumiNova является наиболее часто используемой разновидностью.
Super-LumiNova: Изобретенная в 1993 году в Японии компанией Nemoto & Co., LumiNova использует алюминат стронция в качестве люминофора для поглощения и излучения света. В 1998 году RC-Tritec AG вместе с Nemoto основали компанию LumiNova AG в Швейцарии, поставщика световых технологий для часовой промышленности.Хотя LumiNova описывает промышленный пигмент в более общем плане, Super-LumiNova относится конкретно к разновидности, произведенной в Швейцарии, что гарантирует как более высокое качество, так и конкретное применение для часов. Сегодня Super-Luminova доступен в более чем 3000 различных цветах, с разной яркостью и оттенками.
LumiBrite: На короткое время Seiko заключила партнерское соглашение с Nemoto и предоставила им права на распространение LumiNova. Однако после того, как соглашение закончилось в 1994 году, Seiko начала продавать свою собственную технологию фотолюминесцентных красок, известную как LumiBrite.Как и Super-Luminova, LumiBrite использует основу из алюмината стронция в качестве люминофора, добавляя европий и диспрозий, чтобы сделать его более эффективным при излучении света. Всего через 10 минут воздействия света (естественного или искусственного) LumiBrite будет сиять в течение 3-5 часов в темноте.
Chromalight: Компания Rolex представила собственную технологию Chromalight в часах Deepsea Sea-Dweller в 2008 году. превосходная яркость и долговечность по сравнению с другими фотолюминесцентными материалами.Он также имеет характерный синий цвет, уникальный для Rolex. Будь то фирменная краска или просто двойник LumiNova, одно можно сказать наверняка: Chromalight можно найти исключительно на часах Rolex.
Вооружив вас пониманием основных фотолюминесцентных красок, вот два надежных исполнителя, использующих эту проверенную временем технологию:
Часы для дайвинга MWC Kampfschwimmer
Созданные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, часы Kampfschwimmer от MWC отличаются дизайном, вдохновленным теми же часами, которые носили немецкие спецназовцы 1950-х годов.Этот водолаз с автоматическим механизмом с 24 камнями, корпусом из нержавеющей стали с PVD-покрытием и водонепроницаемостью 300 м является столь же выносливым, сколь и доступным по цене. В качестве дополнительного бонуса Kampfschwimmer имеет сертификат mil-spec с двумя нейлоновыми перепончатыми ремнями НАТО, поэтому вы знаете, что он может выдержать все, что вы бросите.
Покупка: $ 350
Шинола Монстр из озера Мичиган
Названные в честь великого озера, эти красивые часы для дайвинга отличаются характерным американским стилем, включая потрясающий темно-синий циферблат и соответствующий каучуковый ремешок.Но это еще не все — The Monster с автоматическим механизмом SW200-1 обеспечивает невероятную точность и надежность. А благодаря 38-часовому запасу хода и глубине 1000 футов вы можете быть уверены, что The Monster готов к самым глубоким погружениям.
Покупка: 1250 долларов США
Фотография: « Nite Watches Hawk »Прометий и тритий
Современная перезагрузка их радиоактивного носителя
Определив, что радий слишком вреден, чтобы продолжать его использовать в циферблатах часов, началась гонка за поиском подходящей альтернативы.Одним из таких заменителей был прометий, материал, который исследовался как менее опасный возбудитель для использования в радиолюминесцентных красках. Прометий, излучающий только бета-частицы с меньшей энергией, чем радий, обычно рассматривается как вариант с гораздо меньшим риском опасных побочных эффектов. Хотя прометий не вызывает столь быстрого разрушения люминофоров, его период полураспада чрезвычайно короткий — всего 2,62 года. Другими словами, часы с прометием на циферблате будут светиться очень слабо в течение нескольких лет.Тем не менее, Seiko использовала прометий-147 в качестве возбудителя в течение короткого периода времени.
Еще один радиоактивный просвет, обнаруженный сегодня, связан с использованием газообразного трития. Как и прометий, тритий является излучателем только бета-излучения с низкой энергией, а это означает, что его гораздо безопаснее носить на запястье, чем радий. Более того, у него значительно более длительный период полураспада, чем у прометия — 12,32 года, поэтому он, вероятно, прослужит намного дольше, если говорить о его люминесцентных качествах. Заключенный в стеклянную трубку, покрытую слоем люминофора, люминофор светится, когда тритий подвергается бета-распаду.Из-за стеклянных трубок газообразный тритий является радиоактивным материалом с очень низким уровнем риска. По сравнению с Super-Luminova, тритий обеспечивает постоянное свечение независимо от окружающего освещения — идеально подходит для приложений, где вам нужны часы с надежной светосилой без выцветания. Однако важно отметить, что примерно через 24 года останется только четверть газообразного трития — достаточно мало, чтобы часы потребовали обслуживания, если вы захотите, чтобы они снова засветились максимально ярко. Более того, несмотря на то, что это довольно низкий риск по сравнению с радием, многие страны ввели строгие запреты на этот материал.
Некоторые производители, такие как Ball, Luminox и Marathon, сегодня используют газ тритий. Из-за характера технологии она обычно ограничивается более дорогими вариантами, но ее использование постоянно расширяется. Вот два наших выбора лучших часов с тритием:
Nite Часы Hawk
Созданные для защиты от жизни, эти часы оснащены усиленным поликарбонатным корпусом, швейцарским кварцевым механизмом Ronda и сапфировым стеклом. Он также доступен в различных цветовых решениях с браслетом с PVD-покрытием или полимерным ремешком, так что вы можете настроить свой внешний вид и отделку по своему вкусу.Тритиевые часы Hawk с агрессивным стилем и прочной конструкцией — это готовый к приключениям аксессуар, обеспечивающий постоянное яркое освещение.
Покупка: 510 долларов США
Ball Engineer Hydrocarbon Original
Компания Ball, расположенная в Огайо, представляет Engineer Hydrocarbon Original — красивые, прочные часы, предназначенные для того, чтобы противостоять ежедневным суровым испытаниям, с которыми сталкиваются самые требовательные технические специалисты. Эти часы, построенные вокруг 40-миллиметрового корпуса из нержавеющей стали, оснащены противоударной системой Amortiser и автоматическим механизмом RR1102-CSL с антимагнитным сопротивлением 80000 А / м, водонепроницаемостью 200 м и ударопрочностью 7500G.Но самым поразительным качеством Engineer Hydrocarbon Original, несомненно, было бы использование 30 трубок с газом трития для подсветки циферблата.
Покупка: 3199 долларов США
Фотография: Timex FairfieldЭлектролюминесценция
Свет нажатием кнопки
Электролюминесценция (EL) описывает процесс зарядки люминофора электрическим током для получения света. Он основан на использовании порошков и тонких пленок в качестве полупроводников с добавлением активных материалов, таких как медь, для придания EL панели ее цвета.Электролюминесценция с тонкопленочным люминофором, впервые принятая для коммерческого использования в 1980-х годах, обеспечивает равномерное освещение при небольшом разряде батареи. Таким образом, он оказался популярным вариантом для подсветки жидкокристаллических дисплеев (ЖКД) и циферблатов часов. Хотя Timex является одним из самых стойких сторонников EL lume, другие компании, такие как Casio, также со временем перешли к этой технологии. По сравнению с Super-Luminova и газом тритием, EL имеет то преимущество, что работает от батареи. Другими словами, он долговечен, легко обслуживается и безвреден.Однако, поскольку он разряжается от аккумулятора ваших часов, чрезмерное использование ускоряет его разряд.
Indiglo: Впервые представленный Timex в 1992 году через линию часов Ironman, Indiglo теперь представлен примерно в 70% модельного ряда Timex. Название происходит от слова «индиго», потому что подсветка Indiglo имеет характерный сине-зеленый оттенок. Обеспечивая равномерное свечение по всему циферблату, Indiglo можно использовать на всем циферблате или на цифрах только в соответствии с отрицательными ЖК-дисплеями.
Super Illuminator LED: Хотя Casio выпустила электролюминесцентную технологию, аналогичную Indiglo, еще в 1995 году, недавно она перешла на светодиодную подсветку. Подобно электролюминесцентному циферблату, светодиодная подсветка требует электрического тока для освещения. Они требуют даже меньше энергии, чем EL, более эффективны для солнечной зарядки и чрезвычайно дешевы в производстве. Однако стоит отметить, что светодиодная подсветка не сравнится с EL, когда речь идет о равномерном полном освещении циферблата.
Хотя электролюминесценция — довольно надежная технология, вы не найдете ее в высококлассных часах. Даже когда Timex производила свою премиальную линейку часов TX Watch Company, на циферблатах использовалась Super-Luminova. Тем не менее, часы EL — надежные исполнители, и вы не ошибетесь, выбрав любой из наших вариантов.
Timex Waterbury
Созданные в честь 160-летия бренда как американского часового бренда, Timex Waterbury предлагает доступный хронограф в неподвластном времени стиле.Кожаный ремешок Red Wing Shoe и прочная стальная конструкция делают эту стильную модель намного лучше, чем ее весовая категория, когда дело касается стиля и качества. А благодаря Indiglo Night-Light и водонепроницаемости 50 м эти часы столь же функциональны, как и красивы.
Покупка: 175 долларов
Г-ШОК GMWB5000d
Вдохновленный первой моделью G-SHOCK, GMWB500d отличается цельнометаллической конструкцией и некоторыми серьезными техническими новинками. Например, его солнечная батарея обеспечивает удобную самозарядку, а технология атомного хронометража обеспечивает непревзойденную точность, где бы вы ни находились.Кроме того, он поставляется с возможностью подключения BlueTooth, поэтому вы можете синхронизировать время двумя способами через приложение G-SHOCK. В довершение ко всему, светодиодный светильник с суперсветовой подсветкой с полностью автоматической светодиодной подсветкой, возможностью выбора продолжительности свечения и послесвечения, и у вас есть прочные часы, которые более чем соответствуют названию G-SHOCK.
Покупка: 550 долларов США
40 лучших мужских часов для любого бюджета
Теперь, когда вы являетесь экспертом во всем, что касается люма, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим мужским часам для любого бюджета, чтобы увидеть, как эта технология применяется на практике.
Как определить реплику часов Philippe Patek London Markets
Дата: 30.07.2019 Щелкните: 503
Главная >>Так как часть падающего света украшена на солнце, тема реплик часов для продажи свет пока украшена. Последний материал часов — от 0 до 9 Rollexphase других продуктов. Простые вызовы гонки на замках обеспечивают беседу всех участников. В Белисе всегда есть тяжелые контроллеры, инженеры, конструкторы и профессиональные инженеры.Во-первых, давайте посмотрим на высокое качество бренда. Послушаем атмосферу объединения. Платина всегда является символом ценности и элегантности, а платиновые часы всегда рекомендуются любителями часов. После покупки мы теперь знаем Гонконг, Гонконг, но мне не известна общедоступная стоимость на континенте. Духи очень красивы и не ускользают от реальности, а радуют хорошими вещами. Знаменитый производитель электротехники, хранитель лучшего электрического устройства.
Стронг (рост) мирового рейтинга.
Часы имеют большую хронику данных диаметром 43,5 мм. Китайская кинозвезда и суперзвезда международных реплик Rolex, сделанные в швейцарской киноиндустрии. Каждый сайт посвящен основному бренду Omega и точному времени. Если проблема потеряна, вы можете отремонтировать и вернуть ее на завод. Поскольку одно расписание отличается, классификация «очень сложна». Стрелка из нового материала синего цвета, чтобы соответствовать цвету металла корпуса Titan. Это очень часы-клоны Rolex, созданные детской любовью.Вы можете легко управлять подделкой Rolex, носите ли вы ее каждый день или участвуете в каких-либо мероприятиях.
Имеется символ, характерный для упражнения с поддельными часами Rolex, а коробка и вертикальный шток объединены в трехмерное ощущение. Зеркало и кривая Chew более элегантны и расширяют классический стиль линии. IWC IWC Schaffhausen — это основная ленточная лента для тестирования реальных или поддельных драйверов Rolex в середине 1930-х годов. Уникальный пиджак пляжного костюма уникален из черной тесьмы и классической нержавеющей стали. Не только показать свою красоту, но и показать художественный дизайн часов.В дополнение к пластиковому, остановите и перезапустите кнопку SECONDS START, кнопку остановки, кнопку и положение.
Обратите внимание на Германию. Годовой год годовых результатов. Рыночные рынки открыты для нового рынка и высококачественных реплик Rolex, сокращающих время и цену покупателя.
Самая сложная дорога в мире. Дымовая техника в мире — редкость. 24 раза в мире. Образ простой. Умные и дешевые часы Rolex реплики стильного исполнения, конфетного дизайна. Защита окружающей среды и аккумулятор не требуются.Это Rolex копия черного реального против поддельного титана Rolex поддельные часы с золотом и углеродным блеском.
Реплика Victorinox часы
Ситуация по-прежнему остается краеугольным камнем. Дизайн был вдохновлен стилем ар-деко. Он объяснил фабрику Чад (Ричард Коменг).
Коллекция внутреннего кольца была выгравирована маской Lorecus, а внешнее кольцо было выполнено из керамического материала с внешней стороны до небольшой части кольца. Трехфазные многопроволочные методы разработаны как линейная задача.Вдобавок сумасшедший кожаный ремешок и платье с тройной камерой для создания спокойных и тихих платьев. Несмотря на годы, различия, продажи, маркетинг хороши, а репутация всегда является ключевой основой хорошего бренда. Baume Mercier В дополнение к топливной экономичности этот обзор обновлялся как минимум 5 лет. Размер часов Титони, неправильная проверка и фон толстый и легкий. Внутренние изменения швейцарских реплик часов — это механизмы для улучшения движений 3130 с поддельными Rolex, новым пылесосом и новой маской.Их совместно разработал мюнхенский производитель Эрвин САТЛЕР, и в то время мы разработали точные часы знаменитого Николаса Резидо Кура.
Если ваши реплики Rolex, сделанные швейцарцами, вошли на страницу с помощью 5 золотых кнопок, вы можете войти в Windson Clock AltiCing World. Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали и имеют активные материалы. Реплика часы Китай Корея Синий Дракон Angjan Angg Dong-LIFLE сообщил, что его новым агентом стал новый агент. Miniature BRV1 Bad Remover и BRV2 создали вашу собственную графику и красивый дизайн.Более чем большему количеству рынков требуется больше женщин, поэтому возрастает спрос на более мелкие. Лучшие авиационные объекты приглашаются в друзья и знакомые. Этот обзор также позволяет вам оценить мощность PATEK PHILIP 240. Очистите трубу, очистите трубу и наслаждайтесь тонкими выбросами.
Поздравляем с 50-летием продавцов лучших реплик часов из мультфильма 12P, созданного в 1960 году. 36 Basel World Clock and Jewelry Лучшие поддельные часы Rolex в Швейцарии открылась ярмарка поддельных часов Rolex 3 апреля 2008 года.Back Profile Adventure — это трансформированные часы, которые можно увидеть в вашем кармане. Каждый корпус ARLOWI имеет перемычку для защиты шлема от помех. увидеть. Эпоха Жака Родригеса — хороший выбор с художественными элементами.
Наконец, чтобы предотвратить появление микрофона, художник по эмали является растворителем. Другим сходством с материалами были смеси керамических и сложных точных алмазов, впервые появившиеся первыми. Фактически, конструкция клапана выпуска газообразного гелия представляет собой очень простое резиновое кольцо, короткий металлический стержень и пружину.Используйте специально декорированную подушку, чтобы воспроизвести текущее лицо для других целей, используя специально декорированную подушку, используя золотые часы Yi Ting 1960-х годов. Логотип лучших партнеров в мире разработан и нарисован красивыми художниками, которых целуют. Кейт Хейнг напечатан внизу этого поля. В J12 одна из самых уникальных и красивых волн представляет собой идеальное сочетание сложного дизайна копии и дизайна чтения. 125 лет назад, 29 сентября 1889 года, в Париже Всемирная выставка выиграла золотую медаль за прекрасную сумку Esmeralda, созданную GP Grararar Perregaux.
Поздравляю, Montbla выбрала красивую вещь и отчиталась перед людьми, любившими маму.
Поддельные Rolex Watchuseek
Запрещены выражения на джазовой вечеринке, такие как горячие сборники и текстовые движения. Big Plastic Propeller — это вторая маленькая одежда из двух нитей и «маленький стул». купить реплики часов В том же году Гирхард Пергаус начал знаменитый трехлетний водный тур с трехлетним туристом. поддельные золотые часы. До 2004 года их связывали партнерские отношения и насчитывалось более 10 лет.Основное отличие — количество энергии. При этом вал турбины вращается каждые 60 секунд под действием силы тяжести на взлетно-посадочную полосу. Основной цвет горячих деревьев. Поскольку вам нужно отправиться в космос или месяц, НАСА многое создало на основе записей Rolex клонов. Династия Тудури назначила королевское утро в Соединенном Королевстве. Часы показывают только определенное время, не соответствующее требованиям.
GONDOLA LINE — крупнейшая и самая важная компания PATE PHILIP. Как художник, он знает, сколько усилий стоит уничтожить дешевые копии часов до 50 долларов и решения.Он любит понимать уникальный женский стиль ароматных женщин и женщин. Чен может сказать роль зимы и лета и реплики часов сша зима временная шкала омега. Мобильные телефоны легко оформляются на Windows-3 с 9-часовым календарем и периодом. Голубой овал ручной работы и ручной работы подчеркивает важность БАОГ. Развитие новой энергии — всегда лучшее свидетельство нового духа Piaget. Реплики Rolex для продажи на ebay 60-секундный черно-белый пример очень интуитивно понятен, как мяч реплик Rolex Explorer.И смесь из черной резины)) красивая. Однако по времени за этот период 2-го места не хватило, и смешать его было сложно.
Подробнее см .: сверху реплика Механизм силиконовой пружины этих часов. Если провода недостаточно, он нагреется до температуры 10 000 掳C. Автоматическая ветряная турбина GIRARDARD PERREGAUX также переходит на автоматический поворот. Циферблат выполнен из черного лака, передаточное число — 12 бриллиантов. Zenith El Prigero FORP была создана в 1969 году и изготовлена из того же материала, что и CAL.11. Режим работы более удобен для туристов при частых международных поездках. 69 000 новых дисков — это очень хорошо на отметке 7750, но они совсем другие. В отличие от коллекции лаков, часы имеют элегантную форму с использованием эмали, где можно купить поддельные часы Rolex Collection Phase. Игра и старые украшения были ослаблены при рассмотрении производительности.
28-й турнир будет проводиться впервые в Европе, поэтому организатор HUU не подходит. 7071 RLDQUO; Первая хронология — RDQUO.Если реплики часов для продажи в США реплики дизайнерских часов кто-то получил приоритет в том же году упражнения. Однако избиратели используют свою армию, чтобы доказать дешевизну фальшивых часов Rolex, что в Финляндии все еще есть мировой производитель. При использовании 3D-модели внутренняя и внешняя модели отображаются во всех углах для точного измерения времени. Этот новый магазин оформлен в темно-синих тонах, красивых местах и красивых местах.
Он сочетает в себе вкус элегантности и спортивной моды и выражает личную привлекательность.Белый радиатор 18K с лучшими видами из Barock City.
Связанное сообщение:$ 102,60 В наличии
Оценка 4.97 / 5 на основании отзывов покупателей
漏 2010-2021. Все права защищены.
Загрязнение побудило Colonial Pipeline купить три дома возле разлива бензина в Хантерсвилле
Рабочие пробуривают контрольную скважину примерно в 400 футах от дома Белле.Colonial Pipeline будет использовать скважину для проверки грунтовых вод на наличие загрязняющих веществ, связанных с крупнейшим разливом бензина в истории Северной Каролины, который произошел в Хантерсвилле 14 августа. (Фото: Лиза Сорг)Компания до сих пор не раскрыла общий объем бензин выпущен в августе; DEQ требует ответов до 23 декабря.
Гараж пуст и безупречен.
Мужчина таскает мешки для мусора, набитые мягкими вещами, и запихивает их в свою машину, заполняя заднее сиденье и со стороны пассажира.
Другой мужчина загружает кузов грузовика ящиками. Женщина пытается успокоить семейную собаку, которая носится по двору, высунув язык изо рта.
Семья Паркс владела этим маленьким желтым домиком на Эсбери-Чапел-роуд в Хантерсвилле, на севере округа Мекленбург, более 23 лет. Нет, они не хотят говорить о том, почему переезжают за несколько недель до Рождества. Но с 14 августа, когда в результате прорыва на участке колониального трубопровода бензин попал в грунтовые воды, загрязнение распространилось на 1500 футов в сторону дома Парков.
«Он всегда работал над своим домом», — говорит Марк Белле, который живет по соседству со своей женой Джулией. Новый сарай, новые желоба, асфальтированная подъездная дорога и другие улучшения были сделаны в течение последних шести месяцев. «Он полностью это починил».
В конце ноября Colonial Pipeline купила дом, один из трех, которые компания приобрела в этом районе этой осенью. В общей сложности земельные записи показывают, что два объекта обошлись компании более чем в 500 000 долларов — больше, чем все экологические штрафы, наложенные на компанию Управлением по трубопроводам и опасным материалам с 1993 года.
Цена продажи желтого дома не была указана в публичных отчетах; но с учетом уплаченного акциза его можно было оценить в 400 000 долларов.
Представитель колонии подтвердил, что компания купила дома. «В ожидании дополнительной работы, связанной с текущей оценкой и восстановительными работами, Colonial работала с некоторыми землевладельцами над приобретением собственности в районе места разгрузки», — написал представитель в электронном письме. «Это предоставит нам безопасное рабочее место для поддержки этих операций и сведет к минимуму неудобства для тех, кто живет в непосредственной близости от этого места.”
Звуковой сигнал, звуковой сигнал, звуковой сигнал, звук грузовиков, переключающихся на задний ход, начинается в 7:30 утра. Термический окислитель, который улавливает, сжигает и нейтрализует опасные пары, всю ночь издает постоянный шум, как стадо ветряных машин. Огни вышки с места разлива пробивают окна спальни.
«С августа прошло семь дней в неделю, — говорит Беллет.
Между тем, спустя четыре месяца после аварии, Colonial Pipeline все еще не знает, сколько бензина вышло из стареющего участка трубопровода и попало в землю.Первоначально Colonial оценила разлив в 272 000 галлонов, что стало крупнейшей подобной аварией в истории Северной Каролины. Но в прошлом месяце государственные регулирующие органы определили, что последняя цифра Colonial в 360 000 галлонов (более половины объема плавательного бассейна олимпийских размеров) все же «значительно занижает объем выпущенного бензина».
9 декабря Департамент качества окружающей среды Северной Каролины направил компании письмо с просьбой предоставить более точные данные. «Департамент поручил вам предоставить обновленную оценку», — написал Майкл Скотт, начальник отдела обращения с отходами.«Как вам известно, Департамент все еще ожидает этой обновленной оценки».
Эти данные и другая важная информация, включая самые последние отчеты об инспекциях Colonial, проведенных до нарушения, должны быть представлены 23 декабря.
Беллет стоит на заднем дворе, который граничит с травянистым полем, также недавно приобретенным Colonial, и наблюдает, как рабочие в касках и светоотражающих жилетах пробуривают еще одну контрольную скважину примерно в 400 футах и в гору от его дома. Колодцы для мониторинга отмечены серыми прямоугольными колоннами высотой около четырех футов.Добывающие скважины, отсасывающие нефть из-под земли, обозначены оранжевыми конусами. Поле за домом Белле усыпано ими. Colonial заявляет, что обширный отбор проб показывает, что загрязнители содержатся в «общей близости от места выброса», хотя компания не дала определения «общие».
Тем не менее, Беллет наблюдал, как к его дому приближается кавалькада колодцев. «Мне никто ничего не сказал, — говорит он. «Интересно, а мы следующие?»
(Базовая карта: ГИС Мекленбурга; наложение основано на записях собственности.Рисунок: Лиза Зорг)Загрязнение под землей включает химические вещества, вызывающие рак
Рядом с желтым домом двухэтажный Кейп-Код опустел в октябре. Владельцы только что купили дом в мае, и когда Colonial купила его за 258 500 долларов, первые посадки, которые кто-то посадил для уединения, все еще были высотой по щиколотку.
Колодец для наблюдения находится на заднем дворе, обнесенном флуоресцентным оранжевым снежным забором. Монитор воздуха, установленный на штативе, отслеживает выбросы окислителя.Рабочие гуляют по двору. В конце концов, это собственность компании.
По объему отгрузки Colonial владеет крупнейшим трубопроводом для переработки жидкой нефти в США. Его трубопроводная система простирается на расстояние более 5500 миль от Хьюстона, штат Техас, через юго-восток и среднюю часть Атлантического океана до Линдена, штат Нью-Джерси. Компания транспортирует в среднем 110 миллионов галлонов нефти. дизельное топливо, бензин, масло и другие нефтепродукты каждый день. Этим летом часть этой нефти начала литься из разрыва 42-летнего участка трубы.Два мальчика-подростка, ехавшие на квадроциклах в природном заповеднике Олер, обнаружили бензин, который булькал на поверхности из-под земли.
30 октября Colonial представила промежуточный отчет на 4800 страниц, в основном карты, таблицы и результаты испытаний. Он отметил, что повторный отбор проб из колодцев с питьевой водой в пределах 1500 футов от разлива не выявил нефтепродуктов выше пределов лабораторной отчетности.
Но подземные воды — источник питьевой воды для частных колодцев — загрязнены примерно 20 химическими веществами, некоторые из которых известны канцерогенами, — как и почва.
Данные компании, поданные в штат, показывают, что скважины для мониторинга подземных вод за Кейп-Кодом обнаружили несколько загрязняющих веществ, в том числе вызывающий рак бензол. Аналогичным образом, мониторинг скважин примерно в 300 футах от дома Беллетса показал, что подземные воды содержат повышенные концентрации свинца, а также бромдихлорметана, обезжиривающего и антипиренового средства, что в восемь раз превышает нормативные стандарты. Воздействие высоких уровней этого вещества может нанести вред почкам и печени; федеральное правительство классифицировало его как возможный канцероген для человека.
DEQ’s классифицировал уровень риска объекта как «высокий» из-за наличия нескольких скважин для водоснабжения в пределах 1000 футов от места сброса. Вот почему компания Colonial недавно заплатила за подключение дома Беллетов к водопроводу. Дом и колодец опускаются из-за загрязнения, и Беллет обеспокоен тем, что вскоре на его заднем дворе появятся собственные контрольные колодцы.
«Стоит ли сажать помидоры?» он говорит. «Когда колодцы пойдут сюда?»
Представитель Colonial сказал, что компания по-прежнему «привержена защите общественной безопасности и восстановлению окружающей среды, соблюдая при этом или превосходя все требуемые нормативные стандарты.Как мы заявляли с самого начала, наша цель — восстановить этот район до его первоначального состояния ».
По оценкамColonial, затраты на него составят не менее 10 миллионов долларов, в том числе 2,6 миллиона долларов на очистку и мониторинг загрязненных грунтовых вод и почвы в Хантерсвилле, плюс не менее 351 000 долларов на потерянный бензин.
Тем не менее, согласно государственным документам, многие другие очистительные работы Colonial по всей Северной Каролине все еще не завершены, в некоторых случаях спустя 20 лет после первого известного инцидента.И эти разливы были меньше, чем в Хантерсвилле. Добавьте сюда загрязнение от ПФАС — перфторированных соединений — присутствующих в средствах пожаротушения, которые Colonial использовала при реагировании на чрезвычайные ситуации, и вполне вероятно, что очистка здесь будет продолжаться в течение десятилетий.
В результате утечки арендаторы были вырваны из кирпичного дома на улице Хантерсвилл-Конкорд, 14108, прямо напротив места аварии. Во дворе оранжевые конусы отмечают расположение добывающих колодцев, удаляющих нефть из грунтовых вод. Сентябрь.10 октября компания Colonial закрыла колодец с питьевой водой в доме и загерметизировал его более чем двумя тоннами глины, называемой бентонитом, так что колодец больше никогда не будет использоваться. 3 октября Colonial купил дом. Документы по мониторингу скважин, представленные государству, показывают, что концентрация бензола в 966 раз превышает максимальный уровень загрязнения. Концентрации толуола в три раза превышают этот уровень, а другой тип углеводорода, связанный с нефтепродуктами, алифатические соединения C5-C8, был в 100 раз выше, чем разрешено законом.
Это обычная практика для компании. С 2002 года Colonial потратила более 1,2 миллиона долларов на выкуп домов и земель возле разливов трубопроводов в других округах, включая Дэвидсон, Роуэн и Кабаррус, согласно данным о собственности: Семь участков в Лексингтоне, в Дэвидсоне, где Colonial имеет историю разливов с тех пор. 1998; еще семь — в Энохвилле, графство Роуэн, где в 2001 году разлилось 16 800 галлонов дизельного топлива и авиакеросина; и по крайней мере один в Каннаполисе, где выброс в 1992 году потребовал, чтобы компания выкапывала грунт до коренной породы; с тех пор произошло два разлива возле насосной станции Каннаполис.
Покупка недвижимости — простое решение для компании. Но это непросто для домовладельцев и арендаторов, выбывших из строя в результате этих экологических бедствий. Средняя цена продажи дома в Хантерсвилле составляет 339 000 долларов; значительно выше средней суммы в 250 000 долларов, которую колониалы заплатили за каждый из двух домов рядом с разливом.
Ближайшие дома, вероятно, упадут в цене. Цена продажи не отражает ни социальной стоимости ряда пустующих домов, ни финансовых и эмоциональных вложений, которые люди вкладывают в свои дома.Новый сарай, деревья, баскетбольные ворота, качели из покрышек.
Перед домом в Белле высокие сосны, позади кусты роз, забор, задний дворик, корзина для диск-гольфа, в которой играл сын. Все это результат шести лет заботы и воспитания. «Мы не хотим переезжать», — говорит Беллет.
Вверху слева: дом в стиле Кейп-Код, который Colonial приобрел в конце октября; компания купила желтый дом незадолго до Дня Благодарения. В обоих домах на Эсбери-Чапел-роуд есть контрольные колодцы сзади.Кирпичный дом на Хантерсвилл-Конкорд-роуд находится прямо напротив места разлива. Colonial купил его в начале октября и закрыл колодец с питьевой водой, чтобы его больше нельзя было использовать. (Фотография Кейп-Код, сделанная Лизой Зорг; желтый дом и кирпичный дом из реестра собственности округа Мекленбург) .