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他就足足画了一柜子。

国内没有单片石英钟芯片,电路无法像后世那样高度集成。李卫东只能用分立元件,搭建分频链路。

他设计的时钟信号链路并不复杂:10hz的石英晶振作为信号源。

信号出来后,经过多级分频电路,逐级把频率降下来。最后,分成三路标准信号:

1hz秒脉冲用于计时显示、1khz音频基准用于侦听校准,1hz高频信号用于设备频率比对。

印制板早上刚赶制出来,李卫东拿着墨笔在半透明的硫酸纸上画线。

线条比头发丝还细,每一根都要对着原理图核对两遍。画完后,再让其他技术员检查一遍。

确保没有问题,技术员将硫酸纸覆盖在覆铜板上。压紧、定位、显形,再放进专用的腐蚀溶液里。

几个人守在旁边轻轻晃动盘身,棕褐色的铜箔被一点点腐蚀褪去,露出银白清晰的电路纹路。

等板子晾干,还要钻出元器件引脚孔。全程手工钻孔,必须要修理所的老技工操作。

孔边的毛刺用细砂纸仔细打磨干净,最后浸入锡锅中镀上一层防氧化的锡膜。

这是修理所用了十几年的老法子,慢是慢了点,但胜在稳妥可靠,还不用依赖地方电子加工厂的排期。

一开始,李卫东不太接受。毕竟手工误差太大,线宽做不到设计值的三分之一,但现实逼着他只能手搓。

防静电袋里装着石英钟的核心元件,一块军品级os芯片。

这东西最怕静电击穿,每次拿芯片前,都要摸一下接地金属架放掉身上的电荷。

李卫东嫌摸来摸去影响工作效率,用金属丝编了一个手环。手环紧贴手腕,外接一条接地导线,省去了反复放电的麻烦。

焊接工作由他和另外两位技师共同完成,遵循从无源到有源、从低压到高压的原则,避免烧毁元器件。

整机外壳由他亲自设计,弥补了毕设方案被否定的遗憾。

四四方方一个机柜,荧光数码管位于面板中上方。控制区在左半区、功能区在右半区,旋钮和开关的排布参照苏军设备的操作逻辑。

背面接口同样规整:上方是三芯电源插座,既支持220v市电,也兼容车载12v小电瓶。

中间横向排布三个黄铜镀金同轴接口,从左到右对应三路输出。一线侦听站可通过短波接收机,接收陕西天文台授时信号,自行校准时间。

最下方还有一排散热孔,以便给内部恒温槽和电源模块散热。

头一回整机联调问题不大,所有模块都跑起来了,就是有点小状况:秒脉冲偶尔会跳变,六位荧光数码管在某个瞬间毫无规律的抖一下。

李卫东没有急着拆板,顺着信号流向逐级摸排。

“恒温槽的问题。”他把示波器探头换到地线端,波形上叠加了一串细密的毛刺。

他示意旁边的技师开始记录,“加热丝每次启停,电磁干扰会串进数字电路的地线。”

“你们找一块薄铜片,把它剪成屏蔽罩扣在晶振模块外面,记得要单独接地。另外,电源回路的滤波电容加大一倍,把纹波压下去。”

“好。”技师飞快地记录,按照他给的方案

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