Vigilar los indicadores de descarga de gas IN-12A

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Hola a todos Quiero contarles sobre mi reciente "arte", es decir, la vigilancia de los indicadores de descarga de gas (GRI).
Los indicadores de descarga de gas se han hundido durante mucho tiempo en el olvido, personalmente, son incluso los más "nuevos" para mí. GRI se usó principalmente en relojes e instrumentos de medición, luego los indicadores luminiscentes al vacío llegaron en su lugar.
Entonces, ¿qué es una lámpara GRI? Esta es una botella de vidrio (¡es una lámpara!) Interior lleno de neón con una pequeña cantidad de mercurio. En el interior, también se encuentran electrodos doblados en forma de números o signos. Es interesante que los símbolos estén dispuestos uno tras otro, por lo tanto, cada símbolo brilla en su profundidad. Si hay cátodos, ¡debe haber un ánodo! - Él es uno en absoluto. Entonces, para encender un cierto símbolo en el indicador, debe aplicar voltaje, y no pequeño, entre el ánodo y el cátodo del símbolo correspondiente.
Como referencia, me gustaría escribir cómo se produce el brillo. Cuando se aplica un alto voltaje entre el ánodo y el cátodo, el gas en la lámpara, que antes era neutral, comienza a ionizarse (es decir, se forman un ion positivo y un electrón a partir de un átomo neutro). Los iones positivos formados comienzan a moverse hacia el cátodo, los electrones liberados, hacia el ánodo. En este caso, los electrones "en el camino" ionizan adicionalmente los átomos de gas que encuentran. Como resultado, se produce un proceso de ionización similar a una avalancha y aparece una corriente eléctrica en la lámpara (descarga luminiscente). Así que ahora lo más interesante, además del proceso de ionización, es decir la formación de un ion positivo y un electrón, hay un proceso inverso, lo llaman recombinación. ¡Cuando un ion positivo y un electrón se "convierten" nuevamente en uno! En este caso, la energía se libera en forma de resplandor, que observamos.
Ahora directamente al reloj. Lámparas que utilicé IN-12A. Tienen una forma de lámpara no bastante clásica y contienen los caracteres 0-9.
¡Compré una buena cantidad de lámparas que no estaban en uso!

Por así decirlo, ¡suficiente para todos!
Fue interesante hacer un dispositivo en miniatura. El resultado es un producto bastante compacto.
La carcasa se cortó de acrílico negro en una máquina láser de acuerdo con el modelo 3D, que se hizo en base a placas de circuito impreso:

Diagrama del dispositivo
El reloj consta de dos tableros. En la primera placa hay cuatro lámparas IN-12A, un decodificador K155ID1 y optoacopladores para controlar los ánodos de las lámparas.

La placa también tiene entradas para conectar la alimentación, controlar optoacopladores y un decodificador.
El segundo tablero es el cerebro del reloj. Contiene un microcontrolador, un reloj en tiempo real, una unidad de conversión de 9V a 12V, una unidad de conversión de 9V a 5V, dos botones de control, un pitido y las salidas de todos los cables de señal que coinciden con la placa de la pantalla. El reloj de tiempo real tiene una batería de respaldo, que no permite perder tiempo cuando se apaga la alimentación principal. La energía se suministra desde una unidad de 220V-9V (200mA es suficiente).

Vista general de tableros:

¡Estas placas están conectadas usando un conector pin, pero no con un inserto, sino con soldadura!

Todo esto va de esta manera. Primero, un tornillo largo M3 * 40. Se coloca un tubo de una manguera de aire de 4 mm en este tornillo (está apretado y es adecuado para sostener placas de circuito impreso, lo uso con mucha frecuencia). Luego, entre las placas de circuito impreso, un soporte (impreso en una impresora 3D) y luego una tuerca pasante de latón aprieta todo esto. Y la pared posterior también se sujetará con pernos M3 a las tuercas de latón pasantes.

Al ensamblar resultó una característica tan desagradable. Escribí el firmware, pero el reloj se negó a funcionar, las lámparas parpadearon en un orden incomprensible. El problema se resolvió instalando un condensador adicional entre + 5V y tierra justo al lado del microcontrolador. Se puede ver en la foto de arriba (lo instalé en la ranura de programación).
Adjunto los archivos del proyecto en el programa EagleCAD y el firmware en CodeVisionAVR. Puede actualizar si es necesario para sus propios fines)))
¡El firmware del reloj se hace bastante simple sin campanas ni silbatos! Solo un reloj. Dos botones de control. Un botón es "modo", el segundo es "configuración". Al presionar el botón "modo" por primera vez, solo se muestran los números responsables del reloj, si en este modo presiona el "ajuste", el reloj comenzará a aumentar (cuando llegue a 23, se restablecerá a 00). Si vuelve a hacer clic en "modo", solo se mostrarán los minutos. En consecuencia, si presiona "configuración" en este modo, los minutos también aumentarán en un orden "circular". Con una pulsación más en "modo", se muestran tanto las horas como los minutos. Al cambiar las horas y los minutos, los segundos se restablecen a cero.

En futuras versiones, creo, haga tres botones y grabe la inscripción.
Los archivos de proyecto están disponibles solo para usuarios registrados:
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