Hodiny řízené pomocí DCF

Podobné dokumenty
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: , ,

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/

Meteorologická stanice Linear

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

Meteorologická stanice Meteo Max

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Rádiobudík Sonoclock 760

Generátor funkcí DDS 3.0

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

Jednoduchý bezdrátový ovladač XWL Maus

Digitronové digitální hodiny

DC12-10R Systém měření proudu

POWER. Kalibrace převodníků. Uživatelská příručka

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485

Elektroměr s integrovaným sériovým rozhraním Modbus EEM230-D -MO-MID

Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3]

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Pracovní třídy zesilovačů

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Úvod (účel použití meteorologické stanice)

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.:

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

Krokové motory. Klady a zápory

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Registrační teploměr

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_

Uživatelská příručka

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Zadávací dokumentace

stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ

Servisní menu a nastavení IP-390

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: Obsah

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1)

Autor: Ing. Jan Tupý... Spolupracovníci: Ing. Ivo Henych... TM 2008_08_

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Výrobce : WASY, spol. s r.o.

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

ESIII Další komponenty v moderní elektroinstalaci

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Bednář Vladislav Bambuch

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ADX. Modul pro komunikaci nadřízeného řídícího systému s tenzometrickými váhami po sériové lince RS-485. w w w. p r o b e t. c z

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

napájecí napětí vlastní odběr zařízení podporované funkce počet bitů stopbit nastavitelné adresy maximální počet zařízení na lince

Návod k obsluze Obj.č.:

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Programovatelný snímač koncentrace CO2 T5340, T5341, T5440, T5441

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Digitální multimetry DMG

Komunikativní pokojové ovladače a čidla

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

MIDAM UC 101 modbus regulátor topení, teplota, 1x DO, 1x DI, RS485

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SPÍNANÉ ZDROJE PRO GALVANOTECHNIKU A ELEKTROCHEMII

INTERI ROV DIGIT LNÕ HODINY

NÁVOD K OBSLUZE ČASOMĚRNÉ ZAŘÍZENÍ S RADIOVÝM PŘENOSEM A ŘÍZENÍM GPS SPLITMASTER 650

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Transkript:

Hodiny řízené pomocí DCF V dnešní době je mnoho možností jak sestavit hodiny. Většinou je pro nás nejdůležitější přesnost hodin a od toho se odvíjí vše ostatní. Hodiny podle přesnosti můžeme dělit do dvou základních skupin. Ty méně přesné /hodiny řízené kmitočtem sítě, krystalem/. Ve druhé skupině jsou hodiny,ve kterých je krystal nebo obvod RTC a jejich údaje jsou řízeny pomoci dalších signálů jako jsou např. DCF, GPS, NTP, SNTP. Takové hodiny jsou přesnější a není je nutné přestavovat při výpadku napájení nebo změně času. Protokol DCF Protokol DCF je vysílán na dlouhovlnné frekvenci 77,5 khz s výkonem 50 kw z vysílače Mainflingen /asi 25 km od Frankfurtu nad Mohanem/. Časová informace je v BCD kódu, který amplitudově moduluje nosnou frekvenci. Každou sekundu je odvysílán jeden bit kódu, takže na odvysílaní všech 60 bitů je potřeba jedna minuta. Jednička je kódována jako pokles amplitudy na dobu 0,2 sekundy a nula je kódována jako pokles amplitudy na 0,1 sekundy. Podle kódovacího schématu pak můžeme dekódovat časovou informaci. Během posledních 50 let bylo v Evropě několik podobných systémů, ale kromě DCF77 už všechny ukončili svojí činnost. Popis Hodin Hodiny jsou navrženy na dvou deskách z důvodu, aby se mohly snadněji měnit nebo upravovat. Menší deska obsahuje řídící část, napájení a možnost nastavování. Na druhé desce je displej, který je ovládaný pomocí 7 datových vodičů a 3 vodičů na napájení. Nejdůležitější součástí je mikrokontrolér Freescale MC9S08QE8. V tomto mikrokontroléru běží jak hodiny tak se i dekóduje signál DCF, kterým je pak řízen čas v mikrokontroléru. Program je napsaný tak,že hodiny poběží i bez signálu DCF, ale s menší přesností a nebudou sami měnit čas mezi letním a zimním časem. Ilustrace 1

Ilustrace 2

Displej k mikrokontroléru připojí pomocí konektoru SL1. V něm jsou vodiče rozděleny takto vodiče 1, 2, 10 napájení vodiče 4, 5, 6 pro výběr displeje vodiče 7, 8, 9 pro vypsaní hodnoty na displej Na konektoru SL2 vodiče 1, 10 napájení vodič 2 reset vodič 3 BKGD vodič 4 pro signál DCF ostatní nevyužité Funkce tlačítek S1 na nastavování hodin S2 na nastavování minut S3 na vyvolání/ukončení nastavování S4 zatím nevyužité Popis programu V hlavní smyčce se cyklicky posílají data na displej a pokud během smyčky dojde k přerušení jsou během dalšího běhu smyčky vyvolány další podprogramy. Přerušení může nastat bud resetem obvodu nebo od obvodu RTC. Obvod RTC vyvolá přerušení každých 10 ms. Obvod je řízený externím krystalem 6,144 MHz. Při volání podprogramu DCF je nejdříve odečtena hodnota z portu a následně je hodnota dekódována. Dál se zkontroluje jestli je již přijatý celý signál a popřípadě zkontroluje parita. Pokud je signál v pořádku tak jsou aktualizované hodiny. Každých 100 přerušení je nutné inkrementovat sekundy a popřípadě další části času.

Přijímač DCF Jako zdroj signálu lze použít libovolný přijímač DCF. Nejednoduší je koupit hotový modul od společnosti CONRAD za cenu mírně přesahující 300 Kč. Pro stavbu přijímače lze použít i integrovaný obvod /U4221, U4224/ ale ty jsou obtížně sehnatelné a ke konstrukci je ještě potřeba krystal 77,5 khz, který taky není běžně k dostání. Softwarové řešení Celý program byl napsán v Freescale CodeWarrior s využitím systému Device Initialization. Díky tomuto nástroji není nutné znát detailní názvy zařízení, protože je navolíme jednoduše v menu. Ilustrace 3 Na obrázku je vidět prostředí CodeWarrior a kus programu na dekódovaní signálu DCF. Konkrétně zjišťování jestli jsou přijata všechna data přijata a jestli jsou přijata v pořádku.

Závěr Hodiny fungují i bez přijímače DCF, ale nedosahují takové přesnosti a komfortu ovládaní. Program do mikrokontroléru byl zkoušen na vyvojové desce DEMOQE128, proto byl také zvolen mikrokontrolér z této řady. A použitý DCF přijímač byl modul od firmy CONRAD. Použitá literatura 1. -, Referenční Manuál MC9S08QE8, 1/2008, 300 stran 2. Burkhard Mann, C pro Mikrokontroléry, 2004, 280 stran 3. Martin Poupa, Vše o času, vystaveno 01.03.2002 /cit. 22.04. 2006/