DIY 램프 시계. 가스 방전 표시기 V2.0의 시계. 고전압 블록

잘 알려진 게임 "Fallout" 스타일의 튜브 시계입니다. 때때로 당신은 어떤 사람들이 무엇을 할 수 있는지 궁금해합니다. 쭉 뻗은 팔과 깨끗한 머리가 결합된 판타지는 놀라운 효과를 발휘합니다! 자, 이제 실제 예술 작품에 대해 이야기를 시작할 시간입니다 :)

그의 제품에서 저자는 출력 구성 요소, 너비가 1mm 이상인 인쇄 회로 기판의 트랙만 사용하므로 초보자와 경험이 없는 라디오 아마추어에게 매우 편리합니다. 전체 회로가 단일 보드에 있으며 구성 요소 값과 구성 요소 자체가 표시됩니다. 제품 작성자가 램프의 LED 백라이트 색상을 결정할 수 없었기 때문에 PIC12F765 컨트롤러를 사용하여 조정하기로 결정했습니다. RGB LED. 백열등은 계기판과 전류계를 밝히는 아늑한 빛을 제공하는 데에도 사용됩니다. 일부 부품과 케이스 자체는 구(1953년 출시) 소련 TT-1 멀티미터에서 가져왔습니다. 이 멀티미터의 정품 부품만 사용하고 싶어서 전류계를 계기판과 플러그 가스로 유지하기로 결정했습니다. 덮개 아래 위치에 표시기를 방전시킵니다. 그러나 첫 번째 문제가 발생했습니다. 뚜껑 아래에 표시기를 위한 공간이 너무 적어서 표시기가 내부에 있는 상태에서 뚜껑을 닫을 수 없었습니다. 그러나 저자는 패널을 하우징에 약간 움푹 패이고 전류계의 부피를 조금 더 작게 만드는 방법을 찾았습니다.

무거운 페라이트 자석은 두 개의 소형 네오디뮴 자석으로 교체되었으며 일반적으로 저자는 TT-1의 기능을 유지하면서 충전 공간을 만들기 위해 불필요한 부품을 모두 제거했습니다. 전류계는 초 표시를 담당하는 여섯 번째 램프의 양극에 대한 전류 공급을 조절하는 MK 다리에 연결될 예정이므로 램프의 초 변경에 맞춰 바늘이 움직입니다.


저자는 0.8A 토로이달 변압기를 사용하여 220V를 12V로 변환했습니다. 폴아웃의 디자인과 너무나 잘 어울리는 트랜스포머를 케이스 외부에 배치할 수 없다는 점은 아쉽습니다.


보드는 LUT 기술 표준에 따라 제작되었습니다. 신체 치수에 따라 설계되었습니다.


저자는 DS1307 클록 칩에 특별한 관심을 기울였습니다. 사진에서는 DIP 패키지인데 이 마이크로 회로의 배선이 SMD처럼 만들어져서 다리가 반대 방향으로 돌아가고 마이크로 회로 자체가 배꼽 위로 붙어 있습니다. K155ID1 대신 KM155ID1을 사용했는데, 저자는 부품을 교체해야만 눈부심을 방지할 수 있었다고 주장한다. 보드에 요소 배치:



작가가 수집한 가장 간단한 LPT K ATMega8 프로그래밍을 위한 프로그래머(ATMega8용 펌웨어, 모든 보드, PIC용 펌웨어는 기사 끝부분 참조)


PIC 프로그래머:



IN-14 가스 방전 표시기는 납땜을 위한 긴 소프트 리드를 가지고 있지만 제한된 자원으로 인해 쉽게 교체할 수 있도록 하기로 결정했습니다. 따라서 저자는 DIP 칩 패널의 콜렛을 사용하고 IN-14 다리를 콜렛 깊이까지 줄였습니다. 소켓 중앙에 있는 구멍은 별도의 보드에 있는 램프 아래에 있는 LED용으로 특별히 제작되었습니다. LED는 병렬로 연결되며, 하나의 저항이 색상당 전류를 제한하는 역할을 합니다.


이것은 알루미늄 모서리에 장착된 가스 방전 표시기의 모습입니다.
알루미늄 모서리인 잠금장치는 염화제2철로 에칭되어 시각적으로 매우 오래되어 분위기를 더해줍니다. 결과적으로 알루미늄은 염화제이철과 매우 격렬하게 반응합니다. 매우 많은 양의 염소와 열이 방출됩니다. 물론 이러한 테스트 이후의 솔루션은 더 이상 사용하기에 적합하지 않습니다.


다른 부품은 유사한 기술(LUT)(폴아웃 보이 로고, Vault-Tec 및 번호 HB-30YR)을 사용하여 제작되었습니다. 이 장치는 친구의 30번째 생일 선물로 의도되었습니다. 이해하지 못하시는 분들을 위해 HB-30YR이라는 숫자는 Happy Birthday - 30 YearRs를 의미합니다 :)



저자는 본체와 커버 사이에 배선을 배치하기 위해 끝에 F형 안테나 커넥터가 있는 니크롬 나선형을 사용했습니다. 다행히 패널의 올바른 위치에 6개의 구멍이 있어 와이어 리드를 위한 커넥터 역할을 했습니다.


전체 조립이 완료되기 몇 시간 전입니다. 물론 전선이 깔끔하게 배선되지는 않지만 기능에는 어떤 영향도 미치지 않습니다.


전원 케이블. 일부 오래된 군용 커넥터. 저자는 플러그용 어댑터를 직접 만들었습니다.



전원 케이블 커넥터와 케이스 하단 표면에 퓨즈가 있습니다.


닫힌 상태의 장치 모습입니다. 실제로 TT-1과 크게 다르지 않습니다.



장치의 일반적인 모습.


뚜껑이 뒤로 기울어지는 것을 방지하는 리미터.



시계는 어둠 속에서 가장 잘 보입니다.


다시한번 유저분들을 환영하며 약속을 지킵니다!

오늘은 가스방전표시장치(GDI)를 활용한 시계 제조에 대한 자세한 사진 리포트를 포스팅 하려고 합니다. IN-14가 기본으로 사용됩니다.

이 게시물과 다음 게시물의 모든 조작은 경험이 없는 사람도 접근할 수 있으므로 약간의 기술만 있으면 됩니다. 나는 작업을 여러 부분으로 나누어 각 부분에 대해 자세히 설명하고 온라인에 게시할 것입니다.

첫 번째 단계인 보드 에칭으로 진행해 보겠습니다. 문헌을 조사한 후 몇 가지 기술을 발견했습니다.

  1. . 작동하려면 세 가지 구성 요소가 필요합니다. 레이저 프린터, 염화제2철 및 철. 방법이 가장 간단하고 저렴합니다. 단 하나의 단점이 있습니다. 매우 얇은 트랙을 전송하기가 어렵습니다.
  2. 포토레지스트. 작업하려면 포토 레지스트, 프린터 필름, 소다회 및 UV 램프와 같은 재료가 필요합니다. 이 방법을 사용하면 집에서 보드를 에칭할 수 있습니다. 단점은 가격이 저렴하지 않다는 것.
  3. 반응성 이온 에칭(RIE). 이 작업에는 화학적 활성 플라즈마가 필요하므로 집에서는 할 수 없습니다.

대부분 양극 에칭이 사용됩니다. 양극 에칭 공정에는 금속의 전해 용해와 방출된 산소에 의한 산화물의 기계적 제거가 포함됩니다.

보드 에칭을 위해 LUT 방식을 선택한 것은 충분히 이해할 수 있는 일입니다. 필요한 장비 및 재료 목록은 다음과 같습니다.

  1. 염화제2철. 항아리 당 100-150 루블의 가격으로 라디오 제품으로 판매됩니다.
  2. 포일 유리 섬유. 라디오 상점, 라디오 벼룩시장 또는 공장에서 찾을 수 있습니다.
  3. 용량. 일반 식품 용기가 적합합니다.
  4. 철.
  5. 광택 용지. 자체 접착 용지나 광택 잡지의 일반 페이지가 적합합니다.
  6. 레이저 프린터.

중요한! 인쇄 버전은 거울 이미지여야 합니다. 이미지가 종이에서 구리로 전송될 때 다시 반사되기 때문입니다.

보드용 PCB 조각을 표시하고 잘라야 합니다. 이 작업은 쇠톱, 브레드보드 칼 또는 제 경우에는 드릴을 사용하여 수행됩니다.

그 후 종이에서 미래 보드의 스케치를 잘라내어 디자인을 텍스톨라이트(호일 쪽)에 붙였습니다. PCB를 포장하기 위해 종이를 예비로 가져옵니다. 우리는 시트를 첨부합니다 반대쪽고정용 테이프를 사용합니다.

그림 측면에서 A4 시트를 통해 다리미로 미래 보드를 여러 번 그립니다. 토너를 구리로 옮기려면 최소 2분 정도 강하게 다림질해야 합니다.

공작물을 찬물 아래에 놓고 종이 층을 쉽게 제거합니다 (젖은 종이는 저절로 떨어져야합니다). 표면 가열이 충분하지 않으면 작은 토너 조각이 떨어질 수 있습니다. 값싼 매니큐어로 마무리해요. 결과적으로 보드의 공백은 다음과 같아야 합니다.

준비된 용기에 염화제이철과 물의 용액을 준비합니다. 이러한 목적으로 뜨거운 물을 사용하는 것이 더 낫습니다. 이렇게 하면 반응 속도가 높아집니다. 높은 온도에서는 보드가 변형될 수 있으므로 끓는 물을 피하는 것이 좋습니다. 완성된 액체는 중간 정도 우려낸 차의 색을 띠어야 합니다. 보드를 용액에 넣고 여분의 호일이 완전히 녹을 때까지 기다립니다.

용기 안의 용액을 가끔 저어주면 반응속도도 빨라집니다. 염화제이철은 손 피부에 위험하지 않지만 손가락이 얼룩질 수 있습니다.

프로세스를 보다 명확하게 하기 위해 보드를 솔루션에 부분적으로 배치했습니다. 어떤 변화가 일어나야 하는지는 사진에서 볼 수 있습니다.

과잉 구리는 약 40분 후에 조성물에 용해됩니다. 그 후에 에칭 공정이 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 남은 것은 몇 개의 구멍을 만드는 것뿐입니다. 송곳으로 표시하고 드릴로 작은 구멍을 뚫습니다. 드릴이 밖으로 움직이지 않도록 공구는 고속으로 작동해야 합니다. 결과는 다음과 같아야 합니다.

GRI를 사용하여 시계를 제조하는 두 번째 단계는 부품을 납땜하는 것입니다. 이에 대해서는 다음 포스팅에서 이야기하겠습니다.

다운로드:

  1. 프로그램).
  • 납땜 부품에 대한 게시물 - ;
  • 마이크로컨트롤러 펌웨어에 대한 게시물 – ;
  • 케이스 제작에 관한 포스팅 - .

변압기용 편리한 프린지 커터. 전원 표시기가 있는 납땜 인두 가열 조절기

지난 세기에 가스 방전 표시기는 시계, 측정 장비, 주파수 측정기, 오실로스코프, 저울 등 다양한 장치에서 매우 적극적으로 사용되었습니다. 시간이 지남에 따라 제조 기술이 더 간단하고 저렴하며 가장 중요한 것은 더 작고 더 많은 자릿수를 갖는 액정 디스플레이로 대체되었습니다. 액정 디스플레이를 사용하면 판독값을 더 정확하게 표시할 수 있습니다.

오늘날 적용 범위

요즘 업계에서는 더 이상 숫자로 배출가스 표시기를 만들지 않지만, 한때 너무 많이 생산되어 아직도 창고나 개인 재고에 먼지가 쌓이고 있습니다. 예를 들어, 많은 집에는 내부 장식 요소로 사용되는 빈티지 촛대가 있는 것처럼 이미 골동품이라고 부를 수 있습니다. 마찬가지로, 가스 방전 램프가 장착된 시계는 조명으로 매료되며 다양한 객실, 특히 복고풍 스타일로 가구가 비치된 객실의 내부에 탁월한 추가 기능을 제공합니다.

그 물건은 아름답고 유용하지만 아쉽게도 더 이상 공장에서 생산되지 않습니다. 직접 만들 수도 있고, 생산을 전문으로 하는 사람들로부터 기성품을 구입할 수도 있습니다. 많은 시계 회로가 기존 및 새 미세 회로의 가스 방전 표시기를 사용하여 개발되었습니다. 가장 간단한 옵션을 고려해 봅시다.

조립 단계 보기

먼저 IN-14 표시 요소의 작동 원리를 이해해야 하며 실제로 이는 숫자 형태의 음극 그룹이 있는 네온 전구입니다. 전원 공급 장치에 따라 하나 또는 다른 음극이 번갈아 빛나며 가스 방전 공정을 갖춘 백열등의 원리가 사용됩니다.

하나의 음극에 장기간의 무거운 부하가 없기 때문에 이러한 표시기의 서비스 수명은 엄청납니다. 전체 조명을 위해서는 최소 100V의 전압이 필요하므로 전원부터 설계를 시작하겠습니다.

전원 장치

2차 권선이 170V 또는 180V인 변압기 옵션은 크기와 무게가 크기 때문에 즉시 제외됩니다. 철, 전선 및 와인딩을 선택하는 것은 감사할 일이 아니며 지루한 작업입니다. 작은 크기, 무게 및 안정적인 매개변수를 갖는 MC34063 칩에 전압 변환기를 사용하는 것이 더 실용적입니다.


모든 요소는 인쇄 회로 기판에 장착되며 조립 후 대부분의 경우 조정이 필요하지 않으며 10-12V의 경우 변환기는 175-180V를 생성합니다. 보시다시피 회로에 변압기가 있지만 매우 작고 빠른 자체 생산을 위해 쉽게 접근할 수 있으며 소매 네트워크에서 구입할 수 있습니다. 2차 권선 출력에서 ​​9~12VAC가 다이오드 브리지(정류기)로 이동합니다. 선형 안정기 LM7805는 시계의 전자 요소에 전원을 공급하도록 설계되었습니다.

램프를 켜는 회로

이 회로는 5V 마이크로 회로의 제어 전압과 양극의 제어 공급 전압을 일치시키는 문제를 해결합니다. 양극에는 180V의 양극 전위가 인가되고, 해당 번호의 음극에는 음극 전위가 인가됩니다.

음극은 5V의 전압으로 전원이 공급되는 기존 K155ID1 마이크로 회로를 기반으로 한 회로를 사용하여 켜집니다. 우리의 경우에는 매우 성공적입니다. 155 시리즈 초소형 회로는 단종되었지만 공급이 부족하지 않으며 소매 체인 및 라디오 시장에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 각 램프에 미세 회로를 납땜하지 않기 위해 음극 제어 회로는 동적 원리에 따라 만들어졌습니다.


이제 전원 공급 장치, 음극 및 양극 제어 회로를 DS1307 클록 프로세서에 연결해야 하며 Mega8 마이크로 컨트롤러는 조정에 이상적입니다.

컨트롤러 및 제어 버튼으로 시청

이 계획에는 다음이 포함됩니다.

  • DS1307을 시청하세요.
  • Mega8 컨트롤러;
  • DS18B20 디지털 온도계;
  • LED 백라이트용 트랜지스터;
  • 시간 설정을 제어하는 ​​버튼입니다.

필요한 경우 LED 백라이트, 디지털 온도계 및 음극 및 양극 제어 요소가 있는 초 방전용 램프를 제거하여 이 회로를 크게 단순화할 수 있습니다.

마이크로컨트롤러 펌웨어

가스 방전 표시기 램프의 시계용 소프트웨어는 Eclipse로 작성되었으며 다음과 같이 번역됩니다. AVR 스튜디오, 주석이 포함된 코드를 사용하면 프로세스가 크게 단순화됩니다.


펌웨어의 결과로 특정 모드와 이를 관리하는 프로세스가 설치됩니다. “MENU” 버튼을 짧게 누르면 다음과 같은 모드가 원 안에 표시됩니다.

  • 모드 1번 - 시간(계속 표시됨)
  • 모드 2번 – 2분 시간, 10초 날짜;
  • 모드 3번 – 2분 시간, 10초 온도;
  • 모드 4번 – 2분 시간, 10초 날짜와 10초. 온도;
  • 시간 및 날짜 설정 모드는 "MENU" 버튼을 길게 눌러 설정됩니다.
  • "UP" 버튼을 짧게(2초) 누르면 날짜가 표시되고, 이 버튼을 길게 누르면 백라이트가 꺼지거나 켜집니다.
  • "DOWN"(2초)을 짧게 누르면 온도가 표시됩니다.
  • 오전 00시부터 오전 7시까지 시간별 프로그램으로 밝기를 줄입니다.

주요 요소와 작동 기능의 연결

궁극적으로 전체 시스템은 세 개의 인쇄 회로 기판으로 구성됩니다.


  • 전원 공급 장치, 베이스의 전압 변환기 MC34063



  • 컨트롤러가 있는 보드 Mega8 및 DS1307 시계

소형화를 위해 보드는 요소의 양면 배열로 만들어지며 이 버전의 인쇄 회로 기판은 교리가 아니며 다른 버전도 있습니다. 시계, 음극 및 양극 제어가 한 보드에 장착되고 전원 공급 장치가 다른 보드에 장착되면 더 작은 램프(IN-8)가 초를 방전하는 데 사용됩니다. 때때로 램프는 별도의 패널에 배치되고 2단계 디자인이 이루어지며, 첫 번째 레벨에는 시계 마이크로 회로와 음극 및 양극 제어용 요소가 있는 보드가 있습니다. 두 번째 레벨에는 램프용 패널이 있는 보드가 있으며 모든 것은 개발자의 상상력에 달려 있습니다.

IN-14 램프는 더 이상 생산되지 않으며 패널 구매에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 연락처를 사용할 수 있습니다. D-SUB 커넥터직경에 적합한 "암형" 형식 또는 콜릿 눈금자.


눈금자의 플라스틱을 펜치로 조심스럽게 부수고 접점을 제거하여 인쇄 회로 기판의 드릴 구멍에 납땜할 수 있습니다.



이제 남은 것은 이 구조를 케이스에 포장하는 것입니다(가장 간단한 옵션은 직사각형 상자입니다). 재료는 플라스틱, 합판, 가죽 또는 기타 장식 재료로 덮은 등 매우 다양할 수 있습니다.


전원 공급 변압기는 40°C 이하로 가열되므로 200mA의 안정적인 전류를 보장하기 위해 케이스에 통풍구를 만드는 것이 좋습니다. 시계의 정확성은 32.768KHz 석영의 안정적인 작동에 달려 있으며, 이는 다음에서 가져가는 것이 좋습니다. 마더보드 PC 또는 휴대폰, 소매 체인에서는 품질이 낮은 제품이 종종 발견되기 때문입니다.




가스 방전 램프를 사용하여 시계를 만드는 방법은 전자 공학에 대한 특정 지식과 실무 기술을 갖춘 사람이 수행할 수 있습니다. 초보자는 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25695 사이트의 서비스를 사용할 수 있습니다. 800 루블에 기성품을 주문할 수 있습니다 프린트 배선판와 함께 자세한 지침, 납땜할 대상과 위치를 명시합니다. 2,500개에는 스티치된 미세 회로와 기타 부품이 포함된 램프에 완전한 "Do it yourself" 키트가 판매됩니다. 3,500 루블에 구입할 수 있습니다 완성된 시계, 하지만 자신의 손으로 무언가를 조립하고 싶다면 흥미롭지 않습니다.

안녕하세요, 독자 여러분. 오랫동안 가스 방전 표시기가 있는 시계를 조립하고 싶었지만 시간이 너무 부족해서 마침내 이 프로젝트를 마쳤습니다. 컷 아래에는 가스 방전 표시기가 무엇인지, 그리고 회로부터 시작하여 케이스까지 시계를 조립하는 방법에 대한 내용이 나와 있습니다.

소개

Wikipedia에 따르면 최초의 가스 배출 표시기는 지난 세기 50년대에 개발되었습니다. 해외에서는 이러한 지표를 "Nixie"라고 하며, 이름은 약어 "NIX 1" - "Numerical Indicator eXperimental 1"("실험 디지털 지표, 개발 1")에서 유래되었습니다. 이 시계는 IN-12B와 같은 상징적인 소련제 표시기를 사용합니다.


설계상 내부에는 0부터 9까지의 숫자에 해당하는 얇은 금속 전극(음극) 10개가 들어 있는 유리 플라스크입니다. 전극은 접혀져 있어 서로 다른 숫자가 서로 다른 깊이에 나타납니다. 또한 다른 모든 전극 앞에 금속 메쉬(양극) 형태의 전극이 하나 있습니다. 플라스크에는 소량의 수은이 포함된 불활성 가스 네온이 채워져 있습니다. 양극과 음극 사이에 120~180V의 전위를 가할 때 직류, 음극 근처에 빛이 나타나고 해당 숫자가 켜집니다. 이 표시기는 부드러운 주황색 빛에 대해 가치가 있습니다.

추가 정보

정확하게 말하면 IN-12B 램프에는 점 형태의 음극이 하나 더 있는데, 이 시계에는 사용되지 않습니다.

또한 이 시계에는 시간과 분을 구분하기 위해 또 다른 가스 방전 표시기가 사용됩니다. - INS-1

표시는 원통의 렌즈 돔을 통해 수행되며 빛나는 주황색 점처럼 보입니다.

계획

시계 다이어그램은 저자 Timofey Nosov가 인터넷에서 발견했습니다. 이는 PIC16F628A 마이크로 컨트롤러와 가스 방전 표시기를 제어하기 위한 고전압 디코더인 소련 K155ID1 마이크로 회로를 기반으로 합니다.


램프는 다음에 조립된 승압 펄스 변환기를 사용하여 전원을 공급받습니다. 전계 효과 트랜지스터, 인덕턴스, 커패시터 및 다이오드, PWM 신호는 마이크로 컨트롤러에 의해 생성됩니다. 이 회로는 동적 표시를 사용하며 K155ID1 디코더를 사용하는 마이크로 컨트롤러는 모든 램프의 음극을 동시에 제어하고 광 커플러를 통해 램프의 양극을 동기식으로 제어합니다. 램프 전환 속도는 높은 빈도로 발생하며 다른 램프와 마찬가지로 가스 방전 표시기가 꺼지는 데 시간이 필요하기 때문에 사람의 눈에는 깜박임을 볼 수 없습니다. (자세히 말하면 카메라에서도 볼 수 없습니다.)
회로는 CR2032 요소를 사용하여 백업 전원을 구현하며 전원이 꺼지면 표시가 꺼지고 시계는 계속 작동합니다.

전자부품

시계 회로는 램프가 있는 보드와 장치의 메인 보드라는 두 부분으로 나뉩니다.

Splint Layout용 파일이 포함된 아카이브 링크 -

LUT를 사용하여 두 개의 보드를 만들었습니다.


램프로 보드 조립하기


나는 구소련 장비에서 램프를 얻었고, 이 발견이 나에게 이 시계를 수집하게 된 계기가 되었습니다.

메인보드 조립



보드는 트랙 측면에 납땜된 PLS 및 PBS 커넥터를 통해 연결됩니다. 조립된 모습은 이렇습니다.


나는 PIC16F628A 마이크로 컨트롤러를 구입했습니다 -
나는 광 커플러를 샀다 -
전계 효과 트랜지스터 IFR840 -
나머지는 재고가 있거나 현지에서 발견되었습니다.

남은 것은 마이크로 컨트롤러를 플래시하는 것뿐입니다. 오래전에 구입한 PICkit2 프로그래머를 사용하여 플래시해 보겠습니다.


PICkit2 프로그램을 시작하고 마이크로 컨트롤러를 플래시합니다.


펌웨어를 플래싱한 후 시계를 켰는데... 숫자가 켜지지 않고 두 번째 표시등(INS-1)만 깜박입니다. 실수를 발견한 후 램프 전원 회로에 4.7K 저항 대신 47K 저항이 설치되었습니다. 교체 후 회로가 작동하기 시작했으므로 하우징을 만들어야 합니다.

액자

나에겐 아직도 너도밤나무 목재 조각이 남아 있는데, 이것은 나의 에서 "샤이탄 상자"의 몸체를 만드는 데 사용된 것과 동일한 너도밤나무입니다.


처음에는 CNC 기계로 몸체를 잘라내고 싶었는데 가구 제작에 종사하는 친구의 의견에 동의했습니다. 그러나 때때로 시간이 없으면 긴급하게 다른 작업을 수행해야 합니다. 간단히 말해서, 한 달의 기다림 끝에 제가 직접 하기로 결정했습니다.

미래의 몸을 위해 공백을 잘라서 표시했어요


내부에 구멍을 뚫었는데, 이 작업 자체가 노동 집약적인 단계였습니다. 먼저 구멍을 뚫은 다음 끌로 남은 부분을 제거한 다음 샌딩했습니다.


끌을 사용하여 유리와 후면 패널에 홈을 만들고 케이스 내부에 스톱을 붙인 다음 모든 것을 아마씨유에 담갔습니다.



어두운 유리에서 필요한 크기의 조각을 잘라 냈습니다.


했다 후면 패널, 버튼 및 전원 커넥터용 구멍 있음


모두 모아서 정면도


뒷모습


시계가 약간 비스듬히 세워지도록 바닥에 고무발 두 개를 붙였습니다.


개별 표시 음극과 다른 음극의 활성이 드물게 켜지는 경우 작동 음극에 의해 스퍼터링된 금속 입자가 거의 사용되지 않는 음극에 침전되어 "중독"에 기여합니다. 이 장치는 분을 변경하기 전에 모든 램프의 모든 숫자를 빠르게 검색하여 이 현상을 해결하는 방법을 구현합니다. 이것이 어떻게 일어나는지에 대한 데모:


기능 - 시계, 알람 시계, 밝기 조정. 제어는 "more", "ok", "less"의 세 가지 버튼으로 수행됩니다.
"확인" 버튼을 누르면 다음 모드를 순환할 수 있습니다.
– 현재 시간 시계 설정(HH _ _);
– 현재 시간의 분 설정(_ _ MM)
– 알람 시계 설정(HH._ _);
– 알람 분 설정(_ _.MM)
– 현재 요일을 1에서 7(0 _ _ 1)까지 설정합니다.
– 월요일(1 _ _ 1)에 알람이 울립니다.
– 화요일(2 _ _ 1)에 알람이 울립니다.
– 수요일(3 _ _ 1)에 알람이 울립니다.
– 목요일(4 _ _ 1)에 알람이 울립니다.
– 금요일(5 _ _ 1)에 알람이 울립니다.
– 토요일(6 _ _ 0)에 알람이 울립니다.
– 일요일(7 _ _ 0)에 알람이 울립니다.
– 램프 밝기 0 ~ 20 (8 _ 05);
– 9:00부터 21:00(9 _ _ 1)까지 시간별 신호.

어둠 속에서 이 아름다움은 이런 모습이에요




그 결과, 우리는 우리 손으로 만든 아름다운 물건을 가지게 되었습니다. 앞으로는 다른 케이스로 또 다른 시계를 만들 수도 있겠지만, 한 가지 생각이 듭니다.

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