Какие технические параметры имеет индикаторная лампа ИН-12. Как устроена и работает лампа ИН-12. Где применяется индикатор ИН-12 в электронных устройствах. Каковы преимущества и недостатки использования ламп ИН-12.
Основные характеристики и параметры лампы ИН-12
Лампа ИН-12 представляет собой газоразрядный цифровой индикатор тлеющего разряда. Она предназначена для отображения цифровой информации в различных электронных устройствах. Основные технические характеристики лампы ИН-12:
- Тип индикации: газоразрядная, тлеющий разряд
- Количество отображаемых символов: 10 цифр (0-9) и запятая
- Высота цифр: 18 мм
- Цвет свечения: сине-зеленый
- Напряжение питания анода: 170-220 В
- Ток индикации: 1-3 мА
- Рабочая температура: -60…+85°C
- Срок службы: не менее 15000 часов
Лампа ИН-12 имеет стеклянный баллон цилиндрической формы. Внутри баллона расположены катоды в виде цифр от 0 до 9 и запятой, а также общий анод. При подаче напряжения между анодом и одним из катодов происходит тлеющий разряд, в результате которого светится соответствующая цифра.

Устройство и принцип работы индикатора ИН-12
Лампа ИН-12 состоит из следующих основных элементов:
- Стеклянный баллон цилиндрической формы
- Катоды в виде цифр от 0 до 9 и запятой
- Общий анод
- Цоколь с выводами катодов и анода
Принцип работы лампы ИН-12 основан на явлении тлеющего разряда в инертном газе. Баллон лампы заполнен смесью инертных газов (неон, аргон) при низком давлении. При подаче напряжения между анодом и одним из катодов происходит ионизация газа и возникает тлеющий разряд, который подсвечивает соответствующую цифру.
Для отображения нужной цифры необходимо подать отрицательное напряжение на соответствующий катод относительно анода. Яркость свечения зависит от величины протекающего тока. Обычно для нормальной яркости достаточно тока 1-3 мА.
Особенности применения индикаторов ИН-12 в электронных устройствах
Лампы ИН-12 широко применялись в различных электронных устройствах советского и постсоветского периода. Основные области применения:
- Измерительные приборы (вольтметры, частотомеры и др.)
- Электронные часы
- Калькуляторы
- Пульты управления промышленным оборудованием
- Системы отображения информации
При использовании ламп ИН-12 в схемах необходимо учитывать следующие особенности:

- Требуется источник высокого напряжения (170-220 В) для питания анода
- Необходимо ограничивать ток через лампу до 1-3 мА
- Желательно использовать схему динамической индикации для снижения энергопотребления
- Рекомендуется применять токоограничивающие резисторы в цепи катодов
Преимущества и недостатки использования ламп ИН-12
Индикаторы ИН-12 имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами индикаторов:
- Высокая яркость и контрастность отображаемых символов
- Широкий угол обзора (до 160°)
- Хорошая видимость при ярком внешнем освещении
- Широкий диапазон рабочих температур
- Длительный срок службы
- Низкая инерционность (быстрое включение/выключение)
К недостаткам ламп ИН-12 можно отнести:
- Необходимость высоковольтного питания
- Относительно высокое энергопотребление
- Хрупкость стеклянного баллона
- Чувствительность к механическим воздействиям
- Ограниченная доступность в настоящее время
Цоколевка и схема подключения лампы ИН-12
Лампа ИН-12 имеет цоколь с 12 выводами. Цоколевка лампы следующая:

- 1 — анод
- 2 — катод цифры 0
- 3 — катод цифры 9
- 4 — катод цифры 8
- 5 — катод цифры 7
- 6 — катод цифры 6
- 7 — катод цифры 5
- 8 — катод цифры 4
- 9 — катод цифры 3
- 10 — катод цифры 2
- 11 — катод цифры 1
- 12 — катод запятой (для модификации ИН-12Б)
Для подключения лампы ИН-12 необходимо подать положительное напряжение 170-220 В на анод (вывод 1) через токоограничивающий резистор. Катоды цифр подключаются к управляющей схеме через резисторы номиналом 10-20 кОм. Для отображения нужной цифры соответствующий катод соединяется с общим проводом.
Аналоги и современные альтернативы индикатору ИН-12
Лампы ИН-12 в настоящее время сняты с производства, но до сих пор встречаются на вторичном рынке. В качестве аналогов и альтернатив можно рассмотреть следующие варианты:
- Другие газоразрядные индикаторы (ИН-8, ИН-14, ИН-18 и др.)
- Вакуумно-люминесцентные индикаторы (ИВ-6, ИВЛ1-7/5 и др.)
- Светодиодные семисегментные индикаторы
- Матричные светодиодные индикаторы
- Жидкокристаллические индикаторы
- OLED-дисплеи
При выборе альтернативы лампам ИН-12 следует учитывать требования к яркости, углу обзора, энергопотреблению и условиям эксплуатации конкретного устройства.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ламп ИН-12
Для обеспечения длительной и надежной работы ламп ИН-12 рекомендуется соблюдать следующие правила эксплуатации:
- Не превышать максимально допустимое напряжение питания (220 В)
- Ограничивать ток через лампу до 1-3 мА
- Избегать механических ударов и вибраций
- Не допускать резких перепадов температуры
- Периодически очищать поверхность лампы от пыли
- При длительном хранении защищать от воздействия прямых солнечных лучей
При выходе лампы из строя ее можно заменить на аналогичную. Однако следует учитывать, что новые лампы ИН-12 в настоящее время не производятся, поэтому их доступность ограничена.
Лампа ИН-12 (Индикатор) — DataSheet
Корпус лампы ИН-12 | РШ 31а |
Описание
Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9) и запятой в приборе (ИН-12Б). Высота цифр 18 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное, (РШ 31а). Масса 20 г. Выводы электродов: 1 — анод; 2 — цифра 0; 3 — цифра 9; 4 — цифра 8; 5 — цифра 7; 6 — цифра 6; 7 — цифра 5; 8 — цифра 4; 9 — цифра 3; 10 — цифра 2; 11 — цифра 1; 12 — не подключен (у ИН-12Б вывод 12 — знак «запятая»).
Основные данные | |||
Параметр | Условия | ИН-12 | Ед.![]() |
Аналог | — | — | — |
Яркость свечения | — | ≥100 | кд/м2 |
Угол обзора | — | ≥45° | — |
Напряжение источника питания | — | ≥200 | В |
Напряжение возникновения разряда | — | ≤170 | В |
Напряжение поддержания разряда | — | ≤150 | В |
Ток индикации | цифр | ≤2 | мА |
запятой | ≤0,3 | ||
Рабочий ток при питании от источника постоянного напряжения | цифр | 2-3,5 | мА |
запятой | 0,3-0,7 | ||
Рабочий ток при питании от источника пульсирующего напряжения (среднее значение) | цифр | 1-2 | мА |
запятой | 0,15-0,2 | ||
Наработка | — | ≥7500 | ч |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Radiotech modding labs: ноября 2018
Ремонт и восстановление ламповых часов электроника 18.07
ламповые часы электроника 18.07
Сегодня будет интересный обзор ремонта необычных и винтажных часов. А необычны они тем что среди множества разнообразных моделей отечественных часов с будильником и календарем , эти одни из лучших. Вы спросите почему ?
Да все просто с 1975 по 1990 годы советская часовая промышленнось не особо заморачивалась выпуском настольных часов которые реально удобны понятны и информативны , да были календари , были будильники, но все убоги и однотипны , мелки шрифтом ( сам календарь).Но вот эта модель отличилась удобным мнемоническим представлением календаря ,а именно каждый день недели подсвечивался зеленой точкой !
По количеству точек можно определить какой день недели , вот так просто =) Похоже эта модель удалась лучше других , но конечно еще далека от совершенства.
Если сравнить модели 90х Японии или Европы то в плане разнообразности и оригинальности исполнения безнадежно отстали , рынок не подхлестывал и все лепили по партийным командам и планам.
зеленые точки календаря отражались на ВЛИ лампе ИВЛМ1-1/7
ИВЛМ1-1/7
Лампа ИВЛМ1-1/7 календарь рулится с помощью 3-х микр, четырехразрядный сдвиговый регистр к176ир2 , транзисторная сборка к161кн1а и микросхема часов с календарем к176ие13
лампа выгореладинамик орет так что заклеили щели шоб не оглохнуть
часы сделаны на 176 логике, а именно к176ие13 и ие18 часы с будильником и часы с делителем , к176ир2 , к176ид3 и к161кн1а
схема часов не оригинал а похожая
Часы дожили до наших дней не в лучшем состоянии, лампа выгорела, электролиты посохли.
План ремонта:
1 Замена ламп
2 Замена электролитов
3. Чистка часов и платы
Модель: электроника 18. 07
Год выпуска: 02.1992г.
Серийный номер: 101805
Производитель: завод «Ресурс» г.БогородицкФункционал:
Будильник
Яркость
Батарея резервного питания. 9в.
Календарь.
2 отверстия на задней панели в левом верхнем углу это:
1 отверстие лапа кварца (для изм. частоты)
2 отверстие подстроечный конденсатор для подстр. точности хода
индикатор старый (слева) и новый почувствуйте разницу , старый выгорел наглухо
индикатор илц4-5/7Л
кнопки настройки часов, минуты, коррекция ,будильник
электролиты заменены на новые
Диод 1N4007. Характеристики, аналог, datasheet
В данной статье приводиться техническое описание диода 1N4007, его цоколевка, характеристики, аналоги, datasheet и другие дополнительные подробности.
Описание диода 1N4007
1N4007 — широко используемый диод общего назначения. Обычно он используется в качестве выпрямителя в блоках питания. Это диод из серии 1N400x, в которой также есть и другие подобные диоды от 1N4001 до 1N4007. Единственная разница в них — постоянное обратное напряжение.
Диод 1N4007 предназначен для работы с высокими напряжениями и может легко выдерживать напряжение до 1000 В и средний прямой ток до 1 А. При небольших размерах и низкой стоимости он является идеальным для широкого спектра применений.
Область применения 1N4007- Источники питания
- Зарядные устройства для аккумуляторов
- Удвоители напряжения
- Адаптеры
- Защита компонентов
Характеристики диода 1N4007
- Тип: кремниевый выпрямительный диод общего назначения
- Постоянное обратное напряжение (max): 1000В;
- Импульсное обратное напряжение (max): 1200В;
- Прямой выпрямленный ток (max): 1А;
- Допустимый прямой импульсный ток (max): 30А;
- Обратный ток (max): 5мкА;
- Прямое напряжение (max): 1,1В;
- Рабочая температура: -65…100 °C
- Способ монтажа: в отверстие
- Корпус: DO-41
Размеры диода 1N4007
Цоколевка диода 1N4007
Аналоги 1N4007
Если вы работаете с напряжением ниже 400 В, вы можете использовать 1N4004, если ниже 600 В используйте 1N4005, если ниже 800 В используйте 1N4006. Данные диоды по остальным своим показателям идентичны диоду 1N4007.
Если вы работаете с напряжением более 800 В и ниже 1000 В, вы можете использовать диоды HER208, HER158, FR207, FR107 в качестве эквивалентов. Если вы работаете с напряжением выше 1000 В, вы можете использовать EM520, EM513 и 1N5399 в качестве замены.
Другие возможные аналоги:
- 1N2070
- 1N3549
- 1N3957
- 1N4249
- 1N4586GP
- 1N5416
- 1S1830
- 1S1888
- GP10M
Datasheet 1N4007
Datasheet 1N4007 (138,5 KiB, скачано: 1 951)
Электрический паяльник с регулировкой температуры
Мощность: 60/80 Вт, температура: 200’C-450’C, высококачествен…
Раздел 7
Рисунок 1.1. Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в DIP-корпусе
Рисунок 1. 2.
Внешний вид цифровой микросхемы малой
степени интеграции в SOT-23 корпусе
Рисунок 1.3. Цоколевка инвертора 1G04 в корпусе SC-70
Рисунок 1.4. Цоколевка логического элемента «»И-НЕ» 1G00 в корпусе SC-70 Рисунок 1.5. Цоколевка D-триггера 1G79 в корпусе SC-70
Рисунок 2.1. Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
Рисунок 3.1. Обобщенная структура программируемых логических матриц (ПЛМ)
Рисунок 3.2. Представление внутренней структуры схем ПЛМ, принятое в зарубежной литературе
Рисунок 4.1. Обобщенная структура программируемых матриц логики (ПМЛ)
Рисунок 5.1. Пример внутренней схемы CPLD
Рисунок 5.2. Внутренняя схема макроячейки микросхемы CPLD
Рисунок 6.1. Обобщенная структура микросхем FPGA
Рисунок 6.2. Пример внутреннего устройства LUT ПЗУ
Рисунок 6.3. Пример схемы логического блока FPGA микросхемы
Рисунок 6.4. Пример запрограммированного участка FPGA
Раздел 8
Рисунок 1. 1.
Внешний вид цифровой микросхемы малой
степени интеграции в DIP-корпусе
Рисунок 1.2. Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в SOT-23 корпусе
Рисунок 1.3. Цоколевка инвертора 1G04 в корпусе SC-70
Рисунок 1.4. Цоколевка логического элемента «»И-НЕ» 1G00 в корпусе SC-70 Рисунок 1.5. Цоколевка D-триггера 1G79 в корпусе SC-70
Рисунок 2.1. Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
Рисунок 3.1. Обобщенная структура программируемых логических матриц (ПЛМ)
Рисунок 3.2. Представление внутренней структуры схем ПЛМ, принятое в зарубежной литературе
Рисунок 4.1. Обобщенная структура программируемых матриц логики (ПМЛ)
Рисунок 5.1. Пример внутренней схемы CPLD
Рисунок 5.2. Внутренняя схема макроячейки микросхемы CPLD
Рисунок 6.1. Обобщенная структура микросхем FPGA
Рисунок 6.2. Пример внутреннего устройства LUT ПЗУ
Рисунок 6. 3.
Пример схемы логического блока FPGA
микросхемы
Рисунок 6.4. Пример запрограммированного участка FPGA
Рисунок 1.1. Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в DIP-корпусе
Рисунок 1.2. Внешний вид цифровой микросхемы малой степени интеграции в SOT-23 корпусе
Рисунок 1.3. Цоколевка инвертора 1G04 в корпусе SC-70
Рисунок 1.4. Цоколевка логического элемента «»И-НЕ» 1G00 в корпусе SC-70 Рисунок 1.5. Цоколевка D-триггера 1G79 в корпусе SC-70
Рисунок 2.1. Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
Рисунок 3.1. Обобщенная структура программируемых логических матриц (ПЛМ)
Рисунок 3.2. Представление внутренней структуры схем ПЛМ, принятое в зарубежной литературе
Рисунок 4.1. Обобщенная структура программируемых матриц логики (ПМЛ)
Рисунок 5.1. Пример внутренней схемы CPLD
Рисунок 5.2. Внутренняя схема макроячейки микросхемы CPLD
Рисунок 6. 1.
Обобщенная структура микросхем FPGA
Рисунок 6.2. Пример внутреннего устройства LUT ПЗУ
Рисунок 6.3. Пример схемы логического блока FPGA микросхемы
Рисунок 6.4. Пример запрограммированного участка FPGA
Рисунок 1.1 Пример пиктограмм.
Рисунок 1.2. Пример десятичного индикатора
Рисунок 1.3. Изображение семисегментного индикатора и название его сегментов
Рисунок 1.4. Пример изображения буквы S на матричном индикаторе 5*7
Рисунок 1.1.1 Схема подключения индикаторной лампы накаливания к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 1.1.2. Эквивалентная схема подключения транзисторного ключа к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 1.1.3. Эквивалентная схема цепи протекания обратного коллекторного тока.
Рисунок 1.1.4. Эквивалентная схема шунтирования цепи протекания обратного коллекторного тока транзисторного ключа резистором при формировании цифровой микросхемой нулевого потенциала.
Рисунок 2.1. Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 2.2. Внешний вид газоразрядного индикатора ИН-1
Рисунок 2.3. Внешний вид индикаторной панели на газоразрядных лампах
Рисунок 2.4. Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к десятичному дешифратору
Рисунок 2.5. Внешний вид газоразрядного индикатора с подогревным катодом
Рисунок 2.6. Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору
Рисунок 2.6. Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору с вытекающим током
Рисунок 1.1 Пример пиктограмм.
Рисунок 1.2. Пример десятичного индикатора
Рисунок 1.3. Изображение семисегментного индикатора и название его сегментов
Рисунок 1.4. Пример изображения буквы S на матричном индикаторе 5*7
Рисунок 1.1.1 Схема подключения индикаторной лампы накаливания к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 1.1.2. Эквивалентная схема подключения транзисторного ключа к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 1.1.3. Эквивалентная схема цепи протекания обратного коллекторного тока.
Рисунок 1.1.4. Эквивалентная схема шунтирования цепи протекания обратного коллекторного тока транзисторного ключа резистором при формировании цифровой микросхемой нулевого потенциала.
Рисунок 2.1. Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 2.2. Внешний вид газоразрядного индикатора ИН-1
Рисунок 2.3. Внешний вид индикаторной панели на газоразрядных лампах
Рисунок 2.4. Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к десятичному дешифратору
Рисунок 2.5. Внешний вид газоразрядного индикатора с подогревным катодом
Рисунок 2.6. Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору
Рисунок 2.6. Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору с вытекающим током
Рисунок 1.1 Пример пиктограмм.
Рисунок 1.2. Пример десятичного индикатора
Рисунок 1.3. Изображение семисегментного индикатора и название его сегментов
Рисунок 1.4. Пример изображения буквы S на матричном индикаторе 5*7
Рисунок 1.1.1 Схема подключения индикаторной лампы накаливания к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 1.1.2. Эквивалентная схема подключения транзисторного ключа к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 1.1.3. Эквивалентная схема цепи протекания обратного коллекторного тока.
Рисунок 1.1.4. Эквивалентная схема шунтирования цепи протекания обратного коллекторного тока транзисторного ключа резистором при формировании цифровой микросхемой нулевого потенциала.
Рисунок 2.1. Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к цифровой ТТЛ микросхеме
Рисунок 2.2. Внешний вид газоразрядного индикатора ИН-1
Рисунок 2.3. Внешний вид индикаторной панели на газоразрядных лампах
Рисунок 2.4. Схема подключения индикаторной газоразрядной лампы к десятичному дешифратору
Рисунок 2.5. Внешний вид газоразрядного индикатора с подогревным катодом
Рисунок 2.6. Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору
Рисунок 2.6. Схема подключения семисегментного газоразрядного индикатора к дешифратору с вытекающим током
Рисунок 3.6. Схема подключения светодиодного индикатора к цифровой ТТЛ микросхеме.
Рисунок 3.7. Схема подключения светодиодного индикатора к цифровой микросхеме с пятивольтовым питанием.
Рисунок 3.8. Использование тока единицы для зажигания светодиодного индикатора.
Рисунок 3.9. Схема подключения светодиодного индикатора к цифровой микросхеме с открытым коллектором.
Рисунок 4.1. Вращение поляризации света жидким кристаллом
Рисунок 4.2. Вращение поляризации света жидким кристаллом
Рисунок 4.4. Принципиальная схема контроллера семисегментного жидкокристаллического индикатора
Рисунок 5.1. Структурная схема динамической индикации
Рисунок 5.2 схема протекания тока по одному из сегментов индикатора.
Рисунок 5.3. Принципиальная схема блока динамической индикации.
Ретро часы на ГРИ ИН-12
Автор: Тимофей НосовЛампа: ИН-12
Схема: есть ( PIC16f886,PIC16F628)
Плата:есть (Sprint-Layout)
Прошивка:есть
Исходник:нет
Описание: eсть
Особенности: отсутствие РТС, софтовый DC-DC высокого напряжения. Схема:
Есть функции будильника и отображения температуры.
Питание в диапазоне 4,5…15В.
Управление энкодером с кнопкой.
Конструкция состоит из двух плат – плата с индикаторами и плата управления.
Платы соединяются через разъемы PLS и PBS. Разъемы паяются со стороны дорожек.
Вход в настройки будильника коротким нажатием на кнопку энкодера (разделитель минут и часов светит не мигая). Вращением энкодера настраиваем время сигнала. Повторное короткое нажатие (или 10 сек бездействия) – выход в режим часов (разделитель мигает). Разрешение срабатывания будильника – длинное нажатие (удержание) до появления сигнала: короткий сигнал – отключено, тональный сигнал – включено. После срабатывания будильника тональный сигнал звучит 1 мин. Тональный сигнал можно прервать нажатием на кнопку экнодера.
Температура выводится с 25 по 30 сек.
С 9:00 до 21:00 часы издают короткий почасовой сигнал.
Точность работы – примерно 1 сек в сутки (проверено в другом проекте). Кварц обвязывать (нагружать) рекомендованными ёмкостями. Место монтажа кварца и прилегающие линии отмыть и просушить. Корпус кварца соединить с минусом.
Архив проекта.
Первоисточник.
Простые часы с ретро лампами ИН-12
Схема:
Управление часами тремя кнопками – «увеличить», «уменьшить» и «ок» (выбор режима).
Часы работают в 24 часовом формате.Короткое нажатие на кнопку «ок» перебирает режимы: часы, будильник, яркость. Есть будильник. Длинное нажатие на кнопку «ок» определяет срабатывание будильника: короткий сигнал – отключено, тональный сигнал – включено.В часах можно настроить яркость свечения ламп и, соответственно, ток потребления. Подстройка яркости в пределах 0…99 уровней. С 9:00 до 21:00 часы издают короткий почасовой сигнал.
Реализован метод борьбы с отравлением катодов ламп (или антиотравление). Перед сменой минут происходит быстрый перебор всех цифр во всех лампах/Рекомендуемое питание не менее 7,5 В.
Некоторые детали могут быть заменены:
Стабилизатор напряжения КР1158ЕН5А (TO-251) = 7805 (TO-220)
Полевой транзистор STU6N62K3 (IPAK) = IRF840 (TO-220)
Индуктивность 1000 мкГн = 470 мкГн.
Конденсатор 4,7 мкФ х 350В = 10 мкФ х 350В
Диод Шоттки 1N5817 = 1N5819 (нежелательно).
Много аналогов у установочных компонентов – почти любые горизонтальные держатели батареи CR2032, тактовые кнопки 6х6 мм, пьезоизлучатели диаметром до 12мм, любые доступные панели под микросхемы.
Для повышения точности хода часов кварц 32768 Гц нагружать рекомендованными емкостями. Место монтажа кварца и прилегающие линии отмыть растворителем и просушить. Корпус кварца соединить с общим минусом.
Плата индикации переделанная под ИН-14 от servoloshin.
servoloshin говорит:
Развел верхнюю плату под ИН-14, может пригодиться кому,только там соединять проводками, нумерация сдвинулась.
C4633 транзистор параметры цоколевка
Главная | О сайте | Теория | Практика | Контакты |
Высказывания: Основные параметры транзистора 2SC4633 биполярного низкочастотного npn.Эта страница показывает существующую справочную информацию о параметрах биполярного низкочастотного npn транзистора 2SC4633 . Дана подробная информация о параметрах, схеме и цоколевке, характеристиках, местах продажи и производителях. Аналоги этого транзистора можно посмотреть на отдельной странице. Исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор: кремний (Si) |
Pc max | Ucb max | Uce max | Ueb max | Ic max | Tj max, °C | Ft max | Cc tip | Hfe |
2W | 1500V | 1200V | 5V | 30mA | 150°C | 6MHz | 2 | 10/60 |
Производитель: SANYO
Сфера применения: High Voltage Switching Application
Популярность: 6157
Условные обозначения описаны на странице «Теория».
Схемы транзистора 2SC4633
Общий вид транзистора 2SC4633. | Цоколевка транзистора 2SC4633. |
Обозначение контактов:
Международное: C — коллектор, B — база, E — эмиттер.
Российское: К — коллектор, Б — база, Э — эмиттер.
Коллективный разум. Дополнения для транзистора 2SC4633.
Другие разделы справочника:
Есть надежда, что справочник транзисторов окажется полезен опытным и начинающим радиолюбителям, конструкторам и учащимся. Всем тем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью узнать больше о параметрах транзисторов. Более подробную информацию обо всех возможностях этого интернет-справочника можно прочитать на странице «О сайте».
Если Вы заметили ошибку, огромная просьба написать письмо.
Спасибо за терпение и сотрудничество.
Главная | О сайте | Теория | Практика | Контакты |
Высказывания: Основные параметры транзистора 2SC4633 биполярного низкочастотного npn.Эта страница показывает существующую справочную информацию о параметрах биполярного низкочастотного npn транзистора 2SC4633 . Дана подробная информация о параметрах, схеме и цоколевке, характеристиках, местах продажи и производителях. Аналоги этого транзистора можно посмотреть на отдельной странице. Исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор: кремний (Si) |
Pc max | Ucb max | Uce max | Ueb max | Ic max | Tj max, °C | Ft max | Cc tip | Hfe |
2W | 1500V | 1200V | 5V | 30mA | 150°C | 6MHz | 2 | 10/60 |
Производитель: SANYO
Сфера применения: High Voltage Switching Application
Популярность: 6158
Условные обозначения описаны на странице «Теория».
Схемы транзистора 2SC4633
Общий вид транзистора 2SC4633. | Цоколевка транзистора 2SC4633. |
Обозначение контактов:
Международное: C — коллектор, B — база, E — эмиттер.
Российское: К — коллектор, Б — база, Э — эмиттер.
Коллективный разум. Дополнения для транзистора 2SC4633.
Другие разделы справочника:
Есть надежда, что справочник транзисторов окажется полезен опытным и начинающим радиолюбителям, конструкторам и учащимся. Всем тем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью узнать больше о параметрах транзисторов. Более подробную информацию обо всех возможностях этого интернет-справочника можно прочитать на странице «О сайте».
Если Вы заметили ошибку, огромная просьба написать письмо.
Спасибо за терпение и сотрудничество.
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
блок пингханкур лампу ди индонезия
Коронавирус в мире страны в поисках
· Пандемия коронавируса продолжается во всём мире. Ряд стран уже испытывают на себе её последствия так в некоторых государствах Латинской Америки уже заявили
Получить ценуNvidia «выпекает» самую большую в мире
· 15.05.2020 04 44 Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату Компания опубликовала видеоролик снятый накануне виртуальной конференции GTC 2020 для привлечения внимания к предстоящему докладу Дженсена Хуанга.
Получить ценуп1СловариКлавогонкионлайновый
Клавогонкионлайновый клавиатурный тренажер-игра и автомобильные гонки. Самый увлекательный способ научиться быстро печатать. Цельные тексты разделяемые пустой строкой (единственный текст на словарь также
Получить ценуСтен Великий Сибирский Ледяной Поход
Buffo S Dadone PN (2007) Studio Statistico Vigili del Fuoco di Brescia sulle Cause dell Incendio Tetto.Виджили-дель-Фуоко-ди-Брешиа Брешиа (на итальянском языке) Google Scholar 2. Dadone PN (2009) Analisi 00.
Получить ценуКазмедимпорт Продажа медицинского
· СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЗИСАН 250 0 СВЕЖЕСТЬ СМЕН БЛОК Сибиар Россия Белье Брюки бриджи шорты БРИДЖИ СОГРЕВАЮЩИЕ ВЕРБЛ ШЕРСТЬ Р 42-46 ЦЕНТР ДОКТОР МОСКВА БРИДЖИ СОГРЕВАЮЩИЕ ВЕРБЛ
Получить ценуКоронавирус в мире страны в поисках
· Пандемия коронавируса продолжается во всём мире. Ряд стран уже испытывают на себе её последствия так в некоторых государствах Латинской Америки уже заявили о необходимости смены экономической модели во всём мире
Получить ценуNvidia «выпекает» самую большую в мире
· 15.05.2020 04 44 Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату Компания опубликовала видеоролик снятый накануне виртуальной конференции GTC 2020 для привлечения внимания к предстоящему докладу Дженсена Хуанга.
Получить ценуЧто вышло на Netflix в марте 2021 Пикабу
· Что вышло на Netflix в марте 2021 — пост пикабушника Mr.George. Комментариев1 сохранений41. Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост Вторая часть поста (№ 2231) Что вышло на Netflix в марте 2021.
Получить ценуНовости
Ветропарк находится на северо-востоке штата Баия в муниципалитетах Брумаду Риу-ди-Контас и Дон-Базилиу Мощность ветропарка Cristalândia 90 МВт. Подробнее
Получить ценуИн индикаторы ИН-17 (газоразрядный
Индикаторы ИН-18 являются самыми большими знаковыми индикаторами выпускавшимися в СССР. Высота цифр у ИН-18 составляет 40 мм что существенно больше чем у часто используемых ИН-8 ИН-12 ИН-14 (18 мм).
Получить ценуПлан закупок ТРУ 2020 АО «Эмбамунайгаз»
· Блок фундаментный марка ФБС24.5.6-Т из тяжелого бетона ГОСТ 264020.900.000006 витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и лампу
Получить ценуЧто вышло на стриминг-сервисах и
· Вторая часть поста (№ 1932) Что вышло на стриминг-сервисах и телеканалах в апреле 2021.Часть 2 1. «Неуязвимый» («Invincible») (1-й сезон) сериал продлён на 2-й и 3-й сезоны На первый взгляд Марк Грэйсон — самый обычный подросток.
Получить ценуГлава 3. Зарубежные медицинские изделия
· Блок Драг Кампани Инк. 004058/19.03.91 Крем фиксирующий для зубных съемных протезов «Протефикс» Квайссер 95/92 Кровати детские мод. 9320 9323 9324 МЛВ 21-16/ Кроватка для новорожденных с подогревом
Получить ценуКваша Григорий. Найди себя по знаку
Григорий Кваша Найди себя по знаку рождения Энциклопедия гороскопов ОТ АВТОРА Каждый раз открывая книгу читатель надеется отыскать в ней что-нибудь созвучное своим мыслям своему душевному строю но всегда ли
Получить цену/mus/Гитарный тред #556
· Ещё по моему с этой схемой нельзя будет писать диайники нужен ди-бокс. Аноним 09/03/21 Втр 12 58 28 № 900012 11 освятил марченко.вебм
Получить ценуЦоколевка 6н9с Лампа 6Н9С (двойной триод
· Основные параметры при U н = 6.3 В U a = 250 В Uс = -2 В Параметр Условия 6Н9C Ед. изм. Аналог — 6SL7 — Ток накала — 300±25 мА Ток анода — 2.3±1.3 мА Обратный ток сетки
Получить ценуЭлектронный дроссель для ламп
Вместо этого они посылают на лампу высокое напряжение при зажигании. Обычно балласты с мгновенным запуском потребляют на лампу на 1 5-2 Вт меньше чем балласты с
Получить ценуЭлектронный дроссель для ламп
Вместо этого они посылают на лампу высокое напряжение при зажигании. Обычно балласты с мгновенным запуском потребляют на лампу на 1 5-2 Вт меньше чем балласты с
Получить ценуNvidia «выпекает» самую большую в мире
· 15.05.2020 04 44 Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату Компания опубликовала видеоролик снятый накануне виртуальной конференции GTC 2020 для привлечения внимания к предстоящему докладу Дженсена Хуанга.
Получить ценуПлан закупок ТРУ 2020 АО «Эмбамунайгаз»
· Блок фундаментный марка ФБС24.5.6-Т из тяжелого бетона ГОСТ 264020.900.000006 витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и лампу
Получить ценуЦоколевка 6н9с Лампа 6Н9С (двойной триод
· Основные параметры при U н = 6.3 В U a = 250 В Uс = -2 В Параметр Условия 6Н9C Ед. изм. Аналог — 6SL7 — Ток накала — 300±25 мА Ток анода — 2.3±1.3 мА Обратный ток сетки
Получить ценуАкригель Grattolкупить в Киеве
Купить полигель (акригель) Grattol интернет-магазине ♥TUFISHOP♥ представляет широкий ассортимент материалов и инструментов для наращивания ногтей ☎ 093 Низкие цены Мировые бренды Доставка по Киеву и всей Украине
Получить ценуNvidia «выпекает» самую большую в мире
· 15.05.2020 04 44 Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату Компания опубликовала видеоролик снятый накануне виртуальной конференции GTC 2020 для привлечения внимания к предстоящему докладу Дженсена Хуанга.
Получить ценуЧто вышло на Netflix в марте 2021 Пикабу
· Что вышло на Netflix в марте 2021 — пост пикабушника Mr.George. Комментариев1 сохранений41. Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост Вторая часть поста (№ 2231) Что вышло на Netflix в марте 2021.
Получить ценуКоронавирус в мире страны в поисках
· Пандемия коронавируса продолжается во всём мире. Ряд стран уже испытывают на себе её последствия так в некоторых государствах Латинской Америки уже заявили
Получить ценуКерман Пайпер. Оранжевыйхит сезона. Как
Керман Пайпер. Оранжевыйхит сезона. Как я провела год в женской тюрьме читать онлайн Электронная библиотека e-libra.me Читать онлайн Оранжевыйхит сезона. Как я провела год в женской тюрьме.
Получить цену/mus/Гитарный тред #556
· Ещё по моему с этой схемой нельзя будет писать диайники нужен ди-бокс. Аноним 09/03/21 Втр 12 58 28 № 900012 11 освятил марченко.вебм
Получить ценуИН-12А | Подробности | Hackaday.io
ИН-12А — относительно дешевая лампа с холодным катодом 80-х годов, сделанная в Советской России и, безусловно, самая распространенная лампа, которую можно найти на ebay. Цена составляет около 20 долларов США за партию из шести штук (новые старые акции).
IN-12A имеет 12 контактов. Контакт 1 — анод. Этот вывод подключен к 170-200V DC . Выводы 2-11 — катодные выводы с индивидуальным номером. Если вы хотите осветить конкретное число, поместите 0V на соответствующий вывод катода (не забудьте включить резистор ограничения тока на вывод анода, как показано далее в журнале).См. Изображение и таблицу ниже.
IN-12A имеет импульсное напряжение около 170V , то есть напряжение, при котором может начаться проводимость между анодом и катодом, поэтому число может светиться. Для начала проводимости требуется время, так как газу никси нужен ионизированный путь от анода до катода. После проведения проводимости напряжение между анодом и катодом будет падать, а ток увеличиваться. Оба достигнут стабильного состояния примерно за 100 мкс.
Как и в тестовой схеме, показанной выше, 180 В от повышающего преобразователя подавали на анод никси-трубки через токоограничивающий резистор серии 15 кОм и GND подавали на катод номер три .После проведения проводимости напряжение между анодом и катодом упало примерно до 143 В. Сейчас это ниже напряжения удара, но не волнуйтесь, путь ионизированного газа останется, это нормально … Ток через газовую трубку в конечном итоге составил около 2,5 мА , что соответствует номинальному значению для ИН-12А.
Кривая осциллографа выше является примером тестирования реакции катода на скачок (катод номер три). Кривая может незначительно отличаться для разных катодов, поскольку расстояние от анода до катода и площадь поверхности катода различаются.Анализируя осциллограмму, можно увидеть, что для того, чтобы катод номер три достиг в установившемся состоянии , требуется около 80us . Если я хочу использовать ШИМ, чтобы повлиять на яркость дисплея, необходимо принять во внимание сравнение времени установления катода.
IN-12A Nixie Rhre- Nixie Tube
IN-12A Nixie Rhre- Nixie TubeИН-12А (Отражатель / Sovtec) Nixie Rhre / Nixie Tube |
Rhrendaten / Данные трубки | |||
Немецкий | Английский | ||
Тип | Тип | ИН-12А | |
Hersteller | Марка | Отражатель / Совтек | |
Vergleichstypen | Подземелья | ИН-12Б (с ПЛ, с ПЛ) | |
Ansicht | Посмотреть | kopfseitig / вид сзади | |
Условное обозначение | ОтображаетсяСимволы | 0-9 | |
Символhhe | Высота символа | мм | 18 |
Lnge x Breite | Длина x ширина | мм | 21 х 32 |
Hhe gesamt | Общая высота | мм | 35 |
Pindurchmesser | Диаметр пальца | мм | 1.02 |
Betriebs- Anodenspannung | Типовое напряжение пластины | В | ок. / Ок. 145 |
Betriebs- Kathodenstrom | Типичный кахтодный ток | мА | 2,5 … 3,5 |
Сокель | База | СК-136 | |
Fassung | Розетка | SK-136 или Einltbuchsen 1 мм / SK-136 или штифт Розетки 1мм |
Распиновка / чертеж:
Загрузки / Даташиты:
Sie finden passende Datenbltter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
Соответствующие таблицы данных вы найдете в
архив даташита.
Найдите этот тип и его заменители там.
Назад
to Dieter’s Nixie Tube Страница
Электронное письмо Дитеру
Заявление об ограничении ответственности
Выходные данные
Часы IN-12 Nixie с пропеллером — Доктор Скотт М. Бейкер
После создания такого количества ламповых часов Nixie из Интернета, я наконец решил создать свои собственные.В моих часах используются трубки IN-12 Nixie Tubes и 8-ядерный микроконтроллер Propeller. Propeller может показаться излишним для этой задачи, но это микроконтроллер, с которым я больше всего знаком, и его легко запрограммировать. Микросхема Dallas 1302 RTC используется для точного хронометража.
Варианты дизайна
У меня было много вариантов использования ламп Nixie Tubes, и я выбрал IN-12 по нескольким причинам. Во-первых, они очень дешевые. Вы можете забрать их на ebay по цене около доллара за штуку плюс доставка.Во-вторых, они используют штыревые гнезда. Я очень не люблю паять трубки прямо к плате, как в IN-14. В-третьих, это труба, обращенная горизонтально, а не вертикальная. Я подумал, что было бы весело сделать несколько горизонтальных проектов.
Проектирование часов
Давайте взглянем на несколько фрагментов схемы. Первый — это высоковольтный источник питания:
Это тот же самый блок питания, который я использовал в другом месте на веб-сайте для других проектов (включая мои проекты dekatron).Он основан на блоке питания, который используется в часах для ламповых хобби. TL494 представляет собой простой импульсный источник питания. Это простой в сборке источник питания, он очень стабилен и его легко настроить на нужное напряжение. Далее идет микроконтроллер:
.Схема микроконтроллера представляет собой очень простой гребной винт, если вы знакомы с гребным винтом. 4-контактный разъем предназначен для внутрисхемного программирования. EEPROM — это потому, что реквизит хранит свою программу во внешней EEPROM, а не внутри.Большой заголовок предназначен для расширения. Я установил подтягивающие резисторы 10 кОм на два контакта на разъеме расширения на случай, если я захочу использовать их для кнопок. Теперь давайте посмотрим на низковольтный источник питания и DS1302:
.В блоке питания используется пара линейных регуляторов. Первый регулирует напряжение до 5 В (для драйверов K155D), а второй — от 5 В до 3,3 В для пропуска, EEPROM и часов Далласа. Далласские часы довольно сложно подключить. Есть три контакта для управления.Имеет свой кристалл. Я вынес BBU (резервный аккумулятор) в шапку на случай, если позже захочу установить аккумулятор. Далее давайте посмотрим на Nixie Tubes и драйверы:
Схема трубки была немного уменьшена в масштабе, чтобы уместить все на странице. Вы можете щелкнуть по нему, чтобы увеличить изображение (как и все другие схемы на этой странице). Всего у нас есть четыре лампы ИН-12. Катоды управляются Nixie Tube Drivers K155D (аналогично 74141). K155D — это удобный чип, который принимает 4-битное значение BCD и заземляет соответствующий катод, чтобы высветить вам цифру.Вы заметите, что каждый K155D подключен к двум трубкам. Таким образом, мы можем немного сэкономить на подсчете количества компонентов на плате и количества выводов на MCU. Аноды управляются парой транзисторов MPSA42 и MPSA92. Это называется мультиплексированием. Все четыре лампы не горят одновременно — мы зажигаем их поочередно так быстро, что человек не может сказать.
Для предотвращения появления ореолов важно использовать интервал гашения. Во время интервала гашения аноды отключаются. Затем в течение интервала отображения вы включаете соответствующие катоды (через значение BCD на K155D) и включаете один из анодов.
Я оставил анодные резисторы без маркировки на схеме. Я использовал в своих часах 10К. Наконец, есть еще один последний бит в схеме, который не является обязательным:
Это термометр Далласа 1822 года. Он есть на плате, поэтому я могу использовать плату с часами как термометр с никси-трубкой.
Прототип первой редакции
Мой первый прототип показан ниже.
Извлеченные уроки
Прежде всего, я всегда планировал подключить к этим часам GPS, чтобы они могли настроить себя.Это одна из причин появления заголовка расширения, поэтому для подключения модуля GPS доступно несколько выводов данных. В настоящее время у меня есть заказ на пару модулей GPS Sparkfun, EM-406A и UP501. Я использовал EM-406A раньше. Недостатком этого является то, что для него требуется питание 5 В постоянного тока, и я нигде на плате не оставил вывод 5 В. UP501 я не использовал. К счастью, он использует 3,3 В, так что я смогу использовать контакты питания на разъеме расширения. В обоих случаях мне жаль, что я не нашел время, чтобы выложить на плате правильную распиновку для подключения модулей GPS.Это было бы проще, чем подключать специальный кабель к разъему расширения.
Я также положил разъем питания вниз. Это неудобно, если часы должны стоять вертикально на рабочем столе. Разъем питания сбоку, вероятно, было бы разумнее. В конфигурации настольных часов можно, вероятно, отказаться от встроенного разъема и подключить косичку к разъему на корпусе. Для этой цели пригодился бы контактный заголовок.
Я также сделал отверстия для штифтов гнезда nixie слишком маленькими. Они подходят к одному стилю булавки (доступны у продавцов на ebay, sparkletube и необычной_электроники), но я действительно предпочитаю другой стиль (доступен у продавца ebay urals).Я думал, что выбрал отверстие достаточно большого размера, чтобы в него можно было вставить любую сторону штифта. Либо размерный чертеж был неправильным, либо я забыл учесть толщину отверстия на печатной плате.
Я также не добавил «:» между цифрами часов и минут. У меня смешанные чувства по поводу индикаторов толстой кишки. Однако, если я хочу, чтобы плата была чем-то, что могло бы заинтересовать третьи стороны, может быть полезно добавить неоновые лампы. Вы заметите, что я отказался от светодиодов, устанавливаемых под платой, которые, похоже, идут в комплекте с большинством комплектов nixie.Я не думаю, что они будут так хорошо смотреться на IN-12, и мне не очень нравится смешивать технологии отображения.
Таким образом, следующая ревизия платы будет иметь: 1) как минимум один контактный разъем для GPS, 2) боковой разъем питания и, возможно, контактный разъем для него, 3) отверстие, в которое будет вставлен любой из контактов nixie, и 4 ) контактный разъем на плате для 5В.
Код
Давайте взглянем на несколько фрагментов кода. Этот первый обрабатывает мультиплексирование дисплея. Во-первых, я не совсем уверен, что делаю это правильно.Я выбрал интервал затухания 250 мс и интервал отображения 1 мс. Я вывожу «11» на K155D, чтобы выключить катоды (цифры «11» нет).
'in12clockdisplay.spin 'Этот модуль обрабатывает мультиплексирование дисплея VAR долгие часы долгие минуты длинный myStack [12] PUB Start когнью (ShowValue, @myStack) PUB SetMinutes (x) минут: = x Часы работы PUB (x) часы: = x PRI ShowValue дира [SEL1] ~~ дира [SEL2] ~~ дира [DIG0..DIG0D] ~~ дира [DIG1..DIG1D] ~~ повторить 'сначала давайте сделаем часы ' пустой outa [sel1]: = 0 outa [sel2]: = 0 waitcnt (clkfreq / BLK + cnt) '250us ' отображать outa [dig0D..dig0]: = (часов / 10) outa [dig1D..dig1]: = (минут / 10) outa [sel1]: = 1 waitcnt (clkfreq / DSP + cnt) '1 мс ' пустой outa [sel1]: = 0 outa [sel2]: = 0 waitcnt (clkfreq / BLK + cnt) ' отображать outa [dig0D..dig0]: = (часов // 10) outa [dig1D..dig1]: = (минут // 10) outa [sel2]: = 1 waitcnt (clkfreq / DSP + cnt)
Далее идет основной модуль для часов. Он все еще находится на стадии прототипа. Я пока не поддерживаю ни GPS, ни кнопки. Я жестко запрограммировал время запуска (да, каждый раз, когда я перекомпилирую часы или выключаю их, мне приходится менять время запуска).
VAR долгие часы, минуты, секунды OBJ дисплей: "in12clockdisplay" rtc: "ds1302" PUB главная отображать.Начинать rtc.init (16,18,17) rtc.config rtc.setDateTime (1, 17, 07, 3, 22, 21, 0) петля с часами PUB clockloop | последние минуты lastMinutes: = 61 повторить rtc.readTime (@ часов, @ минут, @ секунд) если минуты <> lastMinutes lastMinutes: = минуты display.SetMinutes (минуты) display.SetHours (часы) waitcnt (clkfreq / 20 + cnt)
Использование модуля GPS для автоматической установки времени
Ненавижу устанавливать часы, поэтому следующей задачей было включить GPS-часы.Для этого я выбрал GPS-модуль UP501 от Sparkfun. У этого модуля есть несколько преимуществ. Во-первых, он довольно маленький. Во-вторых, он использует 3,3 В вместо 5 В, которые используют многие другие модули. Вот изображение модуля GPS, подключенного к порту расширения часов:
Следующая версия платы будет иметь место и разъем для UP501, так что мы можем избавиться от этого уродливого кабеля. Теперь посмотрим на код:
.CON _clkmode = xtal1 + pll16x _xinfreq = 5_000_000 VAR долгие часы, минуты, секунды, тональный сигнал OBJ дисплей: "in12clockdisplay" rtc: "ds1302" gps: "gpsdriver" PUB главная tzone: = -7 'смещение тихоокеанского дневного света от GMT часы: = 0 минут: = 0 секунд: = 0 отображать.Начинать gps_clockloop PUB gps_clockloop | lastMinutes, t, gpsPointer gpsPointer: = gps.start (10, 0, 9600) повторить 'нам это действительно не нужно в 4-значных часах t: = long [gpsPointer + 12] секунды: = ((t >> 16) & $ FF - 48) * 10 + ((t >> 8) & $ FF - 48) t: = long [gpsPointer + 8] минут: = ((t >> 8) & $ FF - 48) * 10 + (t & $ FF) - 48 часы: = ((t >> 24) - 48) * 10 + ((t >> 16) & $ FF) - 48 'настроить часовой пояс часы: = часы + тональная зона if (hours <0) hours: = hours + 24 'преобразовать из 24H в 12H if (hours> 12) часов: = часов - 12 отображать.SetHours (часы) display.SetMinutes (минуты) waitcnt (clkfreq / 20 + cnt)
Модуль gpsdriver был получен из системы обмена объектами параллакса (OBEX) и включает код для декодирования данных NMEA GPS через последовательный порт. Просто нужно запустить этот модуль и собрать из него данные. Модуль gpsdriver хранит свои временные метки в виде пары длинных чисел. Они кодируются в виде цифр ASCII со сдвигом в длинный. Например, первая длинная строка содержит первую цифру часа в старших 8 битах, затем вторую цифру часа, затем первую цифру минут, затем вторую цифру минут.Мы сдвигаем их и вычитаем 48 («0» равно 48 в ASCII).
Самое приятное в этом то, что нам даже не нужен DS1302, если установлена опция GPS. GPS автоматически выводит пакет GPRMC один раз в секунду, и этот пакет включает в себя текущее время и дату. На данный момент я жестко запрограммировал часовой пояс на -7 (тихоокеанский дневной свет). В какой-то момент я исправлю это, чтобы автоматически вычислять летнее время на основе текущей даты.
Конструирование корпуса
Я создал акриловый футляр с помощью inkscape.Шаблон inkscape выглядит примерно так:
Выше представлены три основные формы, из которых состоит корпус. Это верх, низ и сторона. Чтобы получилась полная сторона, нужны три боковых части. Я отправил свой шаблон в компанию под названием «ponoko», и через пару недель у меня на пороге лежал вырезанный лазером лист акрила. В целом это сработало очень хорошо, хотя я по ошибке использовал измерение, которое было отклонено на 0,005 от высоты печатной платы, и поэтому печатной плате пришлось немного посетить шлифовальный станок (осторожно, чтобы не срезать никаких следов).
Прототип 2-й редакции
Вот еще одна фотография прототипа ревизии 2, вместе с моей рукой, показанной в масштабе:
Прототип 2-й ревизии — это полностью функциональные укомплектованные часы. Он включает GPS-модуль UP501 от Sparkfun вместо часов DS1302, поэтому часы всегда устанавливаются на правильное время. Он установлен в моем ацирловом футляре производства ponoko. Он находится где-то в моем доме, вероятно, на моем столе.
Ревизия 2 видео
При сборке часов ревизии 2 сделал вот это видео.Он показывает, как я паяю компоненты и даю несколько советов по поводу пайки контактов Nixie Tube. Также показаны сборка корпуса, тестирование и т. Д.
% PDF-1.3 % 26 0 объект > эндобдж xref 26 71 0000000016 00000 н. 0000001767 00000 н. 0000001897 00000 н. 0000002272 00000 н. 0000002442 00000 н. 0000002522 00000 н. 0000002642 00000 н. 0000002701 00000 п. 0000002791 00000 н. 0000002871 00000 н. 0000002930 00000 н. 0000002989 00000 н. 0000003167 00000 н. 0000003308 00000 н. 0000003449 00000 н. 0000003589 00000 н. 0000003729 00000 н. 0000003871 00000 н. 0000004013 00000 н. 0000004152 00000 н. 0000004292 00000 н. 0000004432 00000 н. 0000004572 00000 н. 0000004714 00000 н. 0000004855 00000 н. 0000004995 00000 н. 0000005135 00000 н. 0000005273 00000 н. 0000005412 00000 н. 0000005552 00000 н. 0000005693 00000 п. 0000005833 00000 н. 0000005975 00000 н. 0000006116 00000 п. 0000006258 00000 н. 0000006372 00000 н. 0000007216 00000 н. 0000008008 00000 н. 0000008349 00000 п. 0000008780 00000 н. 0000008816 00000 н. 0000008837 00000 н. 0000009284 00000 п. 0000009306 00000 н. 0000011324 00000 п. 0000013761 00000 п. 0000013839 00000 п. 0000017542 00000 п. 0000017601 00000 п. 0000017660 00000 п. 0000017719 00000 п. 0000017778 00000 п. 0000017837 00000 п. 0000017896 00000 п. 0000017955 00000 п. 0000018014 00000 п. 0000018073 00000 п. 0000018132 00000 п. 0000018191 00000 п. 0000018250 00000 п. 0000018309 00000 п. 0000018368 00000 н. 0000018427 00000 п. 0000018486 00000 п. 0000018545 00000 п. 0000018604 00000 п. 0000018663 00000 п. 0000018722 00000 п. 0000018781 00000 п. 0000001959 00000 н. 0000002251 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 27 0 объект > эндобдж 28 0 объект > эндобдж 95 0 объект > транслировать Hb«a«_ǀ
DT12 37-контактный многопарный аудиоразъем Распиновка
|
Распиновка разъема M12: общие сведения о межкомпонентных соединениях
Разъем M12Разъемы передают сигналы и информацию между платами и компонентами в более крупной системе.Разъем M12 и соответствующая система разъемов M12 / M8 стали фаворитами среди промышленных инженеров, которые часто ищут надежные разъемы и кабельные системы.
РазъемыM12 — это обычные универсальные разъемы, которые можно найти на многих типах кабелей для поддержки таких протоколов, как Process Field Bus (Profibus). Однако единственного разъема M12 нет; Существует множество возможных выводов разъема M12, которые можно использовать в различных системах.
РазъемыM12 обычно используются для взаимодействия между ПЛК, электромеханическими системами и другими электрическими системами на заводе.Когда вы разрабатываете эту систему разъемов, вам понадобится распиновка разъема M12 для взаимодействия с сигнальными портами на сторонах Rx / Tx соединения.
В этой статье мы немного углубимся в разъемы M12 — что это такое и где их следует использовать.
Что такое разъемы M12?
Разъем M12 представляет собой разъем с круглым ключом и стопорной резьбой 12 мм. Они обеспечивают надежный и гибкий вариант для подключения самого различного оборудования. Разъем M12 изначально был разработан для использования в агрессивных средах, где надежность является ключевым фактором, хотя разъемы M12 также могут использоваться в производственной среде более высокого уровня, требующей высоких скоростей передачи данных.В основном этот разъем используется в промышленной автоматизации, включая приводы, промышленный Ethernet, датчики, Profibus и Fieldbus.
В отличие от некоторых других типов разъемов, таких как USB, разъем M12 должен быть несъемным. Разъемы M12 можно надежно прикрепить пайкой, закрепив вертикальными сквозными отверстиями или прямоугольными разъемами. Они созданы, чтобы выдерживать нагрузки окружающей среды и быть водонепроницаемыми, что делает их идеальными для тяжелых условий эксплуатации. Их корпуса изготовлены из нержавеющей стали или покрыты латунью и никелем, чтобы противостоять ржавчине и коррозии.Кроме того, они работают в широком диапазоне температур от -40 до 85 ° C. Это касается условий от высоких температур на многих заводах до температур значительно ниже нуля. В общем, разъемы M12 для гибкого использования имеют более низкие температурные допуски, чем жесткие разъемы после установки.
Коды разъемов M12
РазъемыM12 кодируются в зависимости от того, нужны ли они для передачи данных или питания.
Приложения данных
Для приложений передачи данных существует 5 основных типов разъемов M12 с метками A, B, C, D или X.Эти разъемы доступны с 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 или 17 контактами, в зависимости от количества сигналов, типа сигналов, типа интерфейса, участвующего в соединении, и кода разъема. Обратите внимание, что каждый кодированный разъем имеет свой собственный формат ключей, а разные стили разъемов имеют разное возможное количество контактов. Общие стили клавиш для 5 основных кодов разъемов M12 показаны ниже.
Типы ключей разъема M12Power Applications
Также есть 5 дополнительных кодов разъема M12 для питания переменного тока, питания постоянного тока и общего назначения в различных протоколах.Это разъемы M12 с S-кодом для питания переменного тока, которые в конечном итоге заменят силовые части с C-кодом. Разъемы M12 с T-кодировкой предназначены для питания постоянного тока и в конечном итоге заменят использование разъемов с кодировкой A для подачи питания постоянного тока. Наконец, разъем M12 с кодом K находится в стадии разработки для питания переменного тока, а разъем с кодом L используется для питания постоянного тока в шинах Profinet. В таблице ниже приведены различные коды разъемов M12 и их применение.
Код разъема | Приложения |
А | Датчики, питание постоянного тока, гигабитный Ethernet |
Б | Соединения Profibus |
К | Питание переменного тока |
Д | Ethernet до 100 Мбит (стандарт TIA 568-B) |
X | Ethernet до 10 Гбит (стандарт TIA-568-C.2) |
S и K | Питание переменного тока |
T и L | Питание постоянного тока |
п. | Различное применение |
Распиновка разъема M12
Конкретная распиновка разъема M12 для различных типов кодирования зависит только от количества контактов. На изображении ниже показано расположение контактов для разъема с A-кодом, но аналогичные выводы показаны для других кодов разъема.Например, разъем M12 с C-кодом может иметь 6 контактов, в то время как с B-кодом — 5 контактов, а с D-кодом — 4 контакта. Положение верхнего ключа, показанное ниже, также соответствует положению верхнего ключа для других стилей соединителей. Кроме того, стили контактов, показанные ниже, используются во всех стилях соединителей.
Распиновка разъема M12Выбор правильного разъема M12
Если вам нужно выбрать разъем M12, лучше всего просто следовать рекомендациям в техническом описании вашего оборудования. Посмотрите на абсолютные максимальные значения мощности и температуры, при которых будет работать ваше оборудование, и выберите кабель с подходящим коэффициентом безопасности выше этих значений.Когда вам нужно выполнить поиск по спецификации, вы можете использовать отличную поисковую систему по электронике, чтобы найти ваши компоненты и разъемы.
Как соединители M12 связаны с соединителями M8?
РазъемыM8 специально используются в промышленных автоматизированных системах, соединяющих датчики, исполнительные механизмы и переключатели. Разъемы M12 могут выполнять эти роли, но они также полезны в приложениях для измерения, производства продуктов питания и напитков, а также в робототехнике. Такое расширенное использование частично объясняется тем, что разъемы M12 могут оставаться работоспособными в погруженном состоянии, а разъемы M8 — нет.
Технология для обоих типов разъемов началась в 1982 году с разъема ⅞ дюйма, который можно было закрепить вращающейся гайкой. Сначала появились разъемы M12, а в 1989 году — разъемы M8. Их названия не отражают серии постепенных усовершенствований, как можно было бы предположить, судя по цифрам. Они названы по резьбе на их стяжных гайках — 12 мм для M12 и 8 мм для M8. С этой точки зрения соединители отражают многолетнюю тенденцию к уменьшению размеров технологий. Однако он также подчеркивает тот факт, что уменьшение размеров технологии не обязательно приводит к устареванию более крупных технологий, и различные разновидности аналогичных технологий могут оказаться очень полезными.
РазъемыM8 и M12 жизненно важны для компактных систем связи. Разъемы и кабели M12 требуют соответствия большему количеству стандартов, чем варианты M8, поскольку они имеют более широкое применение. Гибкость разъемов M12 даже дает им возможность при необходимости подключаться непосредственно к разъемам печатной платы. Однако подключение к разъему печатной платы может сделать нижележащую плату уязвимой для физического или химического повреждения без соответствующих защитных мер.
Независимо от того, нужна ли вам распиновка разъема M8 или M12, Ultra Librarian предоставляет таблицы данных и 3D-модели для ряда имеющихся в продаже разъемов.Дизайнеры также могут получить доступ к ценам, инвентарю дистрибьюторов и техническим характеристикам ряда электронных компонентов и разъемов. У вас будет доступ к проверенным моделям САПР напрямую от производителей, которые можно будет импортировать в популярные приложения ECAD. У вас также будет доступ к информации о поставщиках от мировых дистрибьюторов.
Работа с Ultra Librarian избавит вас от догадок при подготовке следующего продукта и направит ваши идеи на путь успеха. Зарегистрируйтесь сегодня бесплатно.
Диагностический интерфейсDaewoo, 12 контактов, распиновка @ pinoutguide.com
Штифт Число | Штифт Имя | Описание (может быть пустым) |
A | GND | Шасси Ground |
B | L-линия | Диагностика двигателя, АБС (последовательные данные 8 кбод, не всегда) |
C | AIR | может быть н / д |
D | SES-ЛАМПА | Лампа самодиагностики (может отсутствовать) |
E | K-Line | Диагностическая линия K (последовательные данные 160 бод) |
F | TCC | может быть недоступен или + 12В |
G | управление топливным насосом (может быть н / д) | |
J | K-Line | Диагностика подушек безопасности (последовательные данные 8 кбод) |
M | K-Line | Двигатель, диагностика АБС |
для всех моделей, выпущенных до 2000-х годов
А.