Horloge Nixie Tubes

Horloge à tubes Nixie KIT IN-18 TOUTES les pièces, machine à emplacements Temp SANS TUBES.


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DIY KIT pour horloge à tubes Nixie IN-18 sur PCB pour 4 tubes. Le projet "Divergence Meter" dispose d'un système modulaire, vous pouvez donc construire une horloge avec 4, 6 ou 8 tubes.

Pour une horloge avec 6 tubes, vous avez besoin d'une carte MCU NCM109 et d'une carte Tubes NCT318, pour 8 Tubes, vous avez besoin d'une carte Tubes supplémentaire NCT818. Pour obtenir une horloge à 4 Tubes, vous pouvez couper le PCB des tubes le long de la ligne, voir photo ci-dessous. La conception du PCB, le schéma, le boîtier et le logiciel ont été réalisés par GRA & AFCH. L'ensemble comprend des PCB nus, une MCU (unité de microcontrôleur) ATmega328P flashée avec le chargeur de démarrage Arduino Uno et le programme (Firmware). L'horloge est compatible avec Arduino Uno, ce qui vous permet d'écrire vos propres programmes uniques sur la plateforme Arduino. Les dernières sources sont toujours disponibles sur Github dans le référentiel "NixeClock". EXEMPLE d'horloge assemblée sur 4 Tubes. Le lot contient des PCB assemblés (SANS TUBES). 1 pièce de carte Tubes assemblée : NCT318.

1 pièce de carte Tubes : NCT818 (pour un supplément de paiement) ! MCU flashée avec le chargeur de démarrage Arduino et le programme NixieClock. Manuel d'utilisation sur papier de style vintage.

La carte MCU prend en charge une variété de tubes tels que : ZM1042, Z522M, Z566M, Z5220M, ZM1040, Z5660M, B566M, LC-631, IN-14, IN-18, IN-12, IN-8, IN-7, IN-1, IN-2, IN-4, IN-8, IN-15, IN-16, IN-17. Pour utiliser ces tubes, vous avez besoin de PCB appropriés pour les tubes. Si vous avez des questions, veuillez nous les poser.

L'horloge prend en charge de nombreux types de tubes Nixie (4 tubes [hh:mm], 6 tubes [hh:mm:ss] et 8 tubes [HH:MM:SS:uu/Temp]). Affiche les centaines et les dizaines de microsecondes. Format de date 4 tubes [MM:YY] et 6 tubes : [DD:MM:YY] et tubes 8 : [DD:MM:YYYY]. Fonction de protection anti-volatilité des machines à sous - fonction de sauvegarde des tubes.

Augmente la durée de vie. Rétroéclairage unique des LED RVB avec 16,7 millions de couleurs. Très facile à éteindre/allumer les LEDS.

Comme sonnerie d'alarme, l'horloge utilise des mélodies RTTTL standard (format Nokia), vous pouvez donc facilement les changer. (chansons incluses : mission impossible, we wish you). Mise à jour facile du firmware via USB en utilisant Arduino IDE. Logiciel basé sur un programme Arduino, donc la MCU a un chargeur de démarrage Arduino à l'intérieur. Test automatique au démarrage : rétroéclairage LED, tubes et son. Vous pouvez vérifier la version du firmware à la fin. Test de tube détaillé unique - notre logiciel vérifie chaque segment sur chaque lampe. Permet de détecter les pannes de segment. Schéma spécial qui prévient l'effet "tache bleue" à l'intérieur des tubes IN-18.

Mode d'affichage statique complet. Puce d'horloge en temps réel de haute précision DS3231SN. Alimentation haute tension intégrée 150 - 220V. 3 canaux PWM pour les LED RVB 8 bits par canal = 24 bits = 16,7 millions de couleurs. Il peut être désactivé dans le menu (voir le manuel).

Points de test pour tester, ajuster et contrôler les circuits basse et haute tension. Pads pour les boutons internes et les bornes pour les boutons externes. Pads pour le connecteur USB interne et les bornes pour le connecteur USB externe.

Bornes pour le connecteur d'alimentation interne et externe. Colonne de 2 points avec des commandes séparées pour les points supérieurs et inférieurs. Consommation électrique : 12V, 1000mA (source d'alimentation recommandée : tension 12V, courant 1-2A). La carte MCU NCM109 a la plus petite taille du monde : 100 x 50mm.

La carte Tubes NCT318 mesure : 130 x 50mm. La carte Tubes NCT818 mesure : 94 x 50mm. REMARQUE : les tubes Nixie et l'alimentation ne sont pas inclus ! La carte MCU prend en charge une variété de tubes, tels que : ZM1042, Z522M, Z566M, Z5220M, ZM1040, Z5660M, B566M, LC-631, IN-14, IN-18, IN-12, IV-8, IN-7, IN-1, IN-2, IN-4, IN-8, IN-15, IN-16, IN-17. Pour utiliser ces tubes, vous avez besoin de PCB appropriés pour les tubes. Exemple d'horloge assemblée sur 4 tubes. Horloge à tubes Nixie IN-18 dans un grand boîtier acrylique [avec des colonnes].

Horloge à tubes Nixie Z5660M dans un grand boîtier acrylique [avec des colonnes]. Horloge à tubes Nixie Z566 ZM1042 avec supports assemblés, compatible Arduino.

Horloge à tubes NIXIE IN-18 extrêmement grande avec 8 tubes Divergence Meter. Horloge à tubes NIXIE IN-18 USB musicale RGB Divergence Meter.


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