Ημιτονοειδής γεννήτρια σήματος. Σχέδιο και περιγραφή. Κυκλώματα απλών γεννητριών χαμηλής συχνότητας Γεννήτρια συχνότητας ρυθμιζόμενη στο 1 kHz

Συνεχίζοντας το θέμα των ηλεκτρονικών σχεδιαστών, αυτή τη φορά θέλω να μιλήσω για μια από τις συσκευές για την αναπλήρωση του οπλοστασίου οργάνων μέτρησης για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη.
Είναι αλήθεια ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να ονομαστεί συσκευή μέτρησης, αλλά το γεγονός ότι βοηθά στις μετρήσεις είναι αδιαμφισβήτητο.

Αρκετά συχνά, ένας ραδιοερασιτέχνης, και όχι μόνο, πρέπει να αντιμετωπίσει την ανάγκη να ελέγξει διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό συμβαίνει τόσο στο στάδιο του εντοπισμού σφαλμάτων όσο και στο στάδιο της επιδιόρθωσης.
Για επαλήθευση, μπορεί να είναι απαραίτητο να εντοπιστεί η διέλευση του σήματος μέσω διαφορετικών κυκλωμάτων της συσκευής, αλλά η ίδια η συσκευή δεν επιτρέπει πάντα να γίνει αυτό χωρίς εξωτερικές πηγές σήματος.
Για παράδειγμα, κατά τη ρύθμιση / έλεγχο ενός ενισχυτή ισχύος πολλών σταδίων χαμηλής συχνότητας.

Αρχικά, αξίζει να εξηγήσουμε λίγο τι θα συζητηθεί σε αυτήν την ανασκόπηση.
Θέλω να σας πω για τον κατασκευαστή, ο οποίος σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε μια γεννήτρια σήματος.

Οι γεννήτριες είναι διαφορετικές, για παράδειγμα παρακάτω είναι επίσης γεννήτριες :)

Αλλά θα συλλέξουμε τη γεννήτρια σήματος. Χρησιμοποιώ έναν παλιό αναλογικό ταλαντωτή εδώ και πολλά χρόνια. Από πλευράς παραγωγής ημιτονοειδών σημάτων είναι πολύ καλό, το εύρος συχνοτήτων είναι 10-100000 Hz, αλλά έχει μεγάλες διαστάσεις και δεν μπορεί να παράγει σήματα άλλης μορφής.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα συλλέξουμε τη γεννήτρια σήματος DDS.
Το DDS είναι ή στα ρωσικά - σύστημα άμεσης ψηφιακής σύνθεσης.
Αυτή η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει αυθαίρετες κυματομορφές και συχνότητες χρησιμοποιώντας έναν εσωτερικό ταλαντωτή με μία μόνο συχνότητα ως κύρια.
Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου γεννητριών είναι ότι είναι δυνατό να υπάρχει μεγάλο εύρος συντονισμού με πολύ λεπτό βήμα και, εάν είναι απαραίτητο, να μπορεί να παράγει σήματα πολύπλοκων σχημάτων.

Όπως πάντα, πρώτα, λίγα για τη συσκευασία.
Εκτός από την τυπική συσκευασία, ο σχεδιαστής ήταν συσκευασμένος σε λευκό σφιχτό φάκελο.
Όλα τα ίδια τα εξαρτήματα ήταν σε μια αντιστατική σακούλα με μάνδαλο (πολύ χρήσιμο πράγμα για έναν ραδιοερασιτέχνη :))

Μέσα στη συσκευασία, τα εξαρτήματα ήταν απλώς ένα ανάχωμα, και όταν αποσυσκευάζονταν, έμοιαζαν κάπως έτσι.

Η οθόνη ήταν τυλιγμένη σε σπυρωτό πολυαιθυλένιο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, έφτιαξα ήδη μια τέτοια οθόνη χρησιμοποιώντας την, οπότε δεν θα σταθώ σε αυτήν, μπορώ μόνο να πω ότι έφτασε χωρίς επεισόδια.
Το κιτ περιελάμβανε επίσης δύο βύσματα BNC, αλλά απλούστερου σχεδιασμού από ό,τι στην ανασκόπηση του παλμογράφου.

Ξεχωριστά, σε ένα μικρό κομμάτι αφρού πολυαιθυλενίου, υπήρχαν μικροκυκλώματα και πάνελ για αυτά.
Η συσκευή χρησιμοποιεί έναν μικροελεγκτή Atmel ATmega16.
Μερικές φορές οι άνθρωποι μπερδεύουν τα ονόματα, αποκαλώντας τον μικροελεγκτή επεξεργαστή. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι διαφορετικά πράγματα.
Ο επεξεργαστής είναι ουσιαστικά απλώς ένας υπολογιστής, ο μικροελεγκτής περιέχει, εκτός από τον επεξεργαστή, RAM και ROM και διάφορες περιφερειακές συσκευές, μπορεί να υπάρχουν και ελεγκτές DAC, ADC, PWM, συγκριτές κ.λπ.

Το δεύτερο τσιπ είναι ο Dual Operational Amplifier LM358. Ο πιο συνηθισμένος, μαζικός, λειτουργικός ενισχυτής.

Αρχικά, ας αποσυνθέσουμε όλο το σετ και ας δούμε τι μας έδωσαν.
Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
Οθόνη 1602
Δύο συνδετήρες BNC
Δύο μεταβλητές αντιστάσεις και ένα τρίμερ
Αντηχείο χαλαζία
Αντιστάσεις και πυκνωτές
Μικροκυκλώματα
έξι κουμπιά
Διάφοροι σύνδεσμοι και συνδετήρες

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με εκτύπωση διπλής όψης, σημάδια στοιχείων στην επάνω πλευρά.
Δεδομένου ότι το διάγραμμα κυκλώματος δεν περιλαμβάνεται στο κιτ, η πλακέτα επισημαίνεται όχι με τις θέσεις των στοιχείων, αλλά με τις αξιολογήσεις τους. Εκείνοι. όλα μπορούν να συναρμολογηθούν χωρίς σχέδιο.

Η επιμετάλλωση γίνεται με υψηλή ποιότητα, δεν είχα κανένα σχόλιο, η επίστρωση των μαξιλαριών επαφής είναι εξαιρετική, συγκολλάται εύκολα.

Οι μεταβάσεις μεταξύ των πλευρών της εκτύπωσης γίνονται διπλές.
Γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο, και όχι ως συνήθως, δεν ξέρω, αλλά προσθέτει μόνο αξιοπιστία.

Πρώτα, στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, άρχισα να σχεδιάζω ένα διάγραμμα κυκλώματος. Αλλά ήδη στη διαδικασία της εργασίας, σκέφτηκα ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε κάποιο ήδη γνωστό σχήμα κατά τη δημιουργία αυτού του κατασκευαστή.
Έτσι αποδείχθηκε, μια αναζήτηση στο Διαδίκτυο με έφερε σε αυτήν τη συσκευή.
Στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα διάγραμμα, μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και πηγαίους κωδικούς με υλικολογισμικό.
Ωστόσο, αποφάσισα να σχεδιάσω το διάγραμμα όπως ακριβώς είναι και μπορώ να πω ότι είναι 100% συνεπές με την αρχική έκδοση. Οι σχεδιαστές του σχεδιαστή απλώς ανέπτυξαν τη δική τους εκδοχή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει εναλλακτικό υλικολογισμικό για αυτήν τη συσκευή, τότε θα λειτουργήσουν και εδώ.
Υπάρχει μια σημείωση για το κύκλωμα, η έξοδος HS λαμβάνεται απευθείας από την έξοδο του επεξεργαστή, δεν υπάρχουν προστασίες, επομένως υπάρχει πιθανότητα να καεί κατά λάθος αυτή η έξοδος :(

Αφού σας το λέω, αξίζει να περιγράψετε τις λειτουργικές μονάδες αυτού του κυκλώματος και να περιγράψετε μερικές από αυτές με περισσότερες λεπτομέρειες.
Έφτιαξα μια έγχρωμη έκδοση του διαγράμματος κυκλώματος, στην οποία επισήμανα τους κύριους κόμβους με χρώμα.
Μου είναι δύσκολο να επιλέξω τα ονόματα των χρωμάτων, τότε θα περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ :)
Μωβ στα αριστερά - ο κόμβος της αρχικής επαναφοράς και αναγκασμένος χρησιμοποιώντας το κουμπί.
Όταν εφαρμόζεται ρεύμα, ο πυκνωτής C1 αποφορτίζεται, λόγω του οποίου η ακίδα Επαναφοράς του επεξεργαστή θα είναι χαμηλή, καθώς ο πυκνωτής φορτίζεται μέσω της αντίστασης R14, η τάση στην είσοδο Reset θα αυξηθεί και ο επεξεργαστής θα αρχίσει να λειτουργεί.
Πράσινο - Κουμπιά για εναλλαγή τρόπων λειτουργίας
Ανοιχτό μωβ? - Οθόνη 1602, αντίσταση περιορισμού ρεύματος οπίσθιου φωτισμού και τρίμερ αντίθεσης.
Κόκκινο - ο κόμβος του ενισχυτή σήματος και η ρύθμιση μηδενικής μετατόπισης (προς το τέλος της αναθεώρησης φαίνεται τι κάνει)
Μπλε - DAC. Μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό. Το DAC συναρμολογήθηκε σύμφωνα με το σχήμα, αυτή είναι μια από τις απλούστερες επιλογές DAC. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται 8 bit του DAC, αφού χρησιμοποιούνται όλες οι ακίδες μιας θύρας του μικροελεγκτή. Αλλάζοντας τον κωδικό στις ακίδες του επεξεργαστή, μπορείτε να λάβετε 256 επίπεδα τάσης (8 bit). Αυτό το DAC αποτελείται από ένα σύνολο αντιστάσεων δύο βαθμών που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 2 φορές, εξ ου και το όνομα, που αποτελείται από δύο μέρη R και 2R.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της λύσης είναι η υψηλή ταχύτητα με κόστος δεκάρας, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ακριβείς αντιστάσεις. Ο φίλος μου και εγώ χρησιμοποιήσαμε αυτήν την αρχή, αλλά για το ADC, η επιλογή των ακριβών αντιστάσεων ήταν μικρή, επομένως χρησιμοποιήσαμε μια ελαφρώς διαφορετική αρχή, τοποθετήσαμε όλες τις αντιστάσεις της ίδιας βαθμολογίας, αλλά όπου χρειαζόταν 2R, χρησιμοποιήσαμε 2 αντιστάσεις συνδεδεμένες στο σειρά.
Μια τέτοια αρχή μετατροπής ψηφιακού σε αναλογικό ήταν σε μια από τις πρώτες "κάρτες ήχου" -. Υπήρχε επίσης μια μήτρα R2R συνδεδεμένη στη θύρα LPT.
Όπως έγραψα παραπάνω, σε αυτόν τον σχεδιαστή το DAC έχει ανάλυση 8 bit, ή 256 επίπεδα σήματος, αυτό είναι περισσότερο από αρκετό για μια απλή συσκευή.

Στη σελίδα του συγγραφέα, εκτός από το σχήμα, το υλικολογισμικό κ.λπ. βρήκε ένα μπλοκ διάγραμμα αυτής της συσκευής.
Σύμφωνα με αυτό, μια πιο κατανοητή σύνδεση των κόμβων.

Με το κύριο μέρος της περιγραφής να έχει τελειώσει, το εκτεταμένο θα είναι περαιτέρω στο κείμενο και θα πάμε απευθείας στη συναρμολόγηση.
Όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, αποφάσισα να ξεκινήσω με αντιστάσεις.
Υπάρχουν πολλές αντιστάσεις σε αυτόν τον κατασκευαστή, αλλά υπάρχουν μόνο λίγες αξιολογήσεις.
Ο κύριος αριθμός αντιστάσεων έχει μόνο δύο αξιολογήσεις, 20k και 10k, και σχεδόν όλες εμπλέκονται στη μήτρα R2R.
Για να γίνει η συναρμολόγηση λίγο πιο εύκολη, θα πω ότι δεν χρειάζεται καν να προσδιορίσετε την αντίστασή τους, μόνο 20k αντιστάσεις 9 τεμάχια και 10k αντιστάσεις, αντίστοιχα 8 :)

Αυτή τη φορά χρησιμοποίησα μια ελαφρώς διαφορετική τεχνολογία τοποθέτησης. Μου αρέσει λιγότερο από τα προηγούμενα, αλλά έχω και δικαίωμα στη ζωή. Αυτή η τεχνολογία σε ορισμένες περιπτώσεις επιταχύνει την εγκατάσταση, ειδικά σε μεγάλο αριθμό πανομοιότυπων στοιχείων.
Σε αυτή την περίπτωση, οι έξοδοι των αντιστάσεων διαμορφώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως πριν, μετά από τον οποίο εγκαθίστανται στην πλακέτα όλες οι αντιστάσεις της ίδιας ονομασίας και, στη συνέχεια, λαμβάνονται η δεύτερη, δύο τέτοιες γραμμές εξαρτημάτων.

Στην πίσω πλευρά, οι καρφίτσες είναι ελαφρώς λυγισμένες, αλλά όχι πολύ, το κύριο πράγμα είναι ότι τα στοιχεία δεν πέφτουν έξω και η σανίδα τοποθετείται στο τραπέζι με τις καρφίτσες προς τα πάνω.

Στη συνέχεια παίρνουμε τη συγκόλληση στο ένα χέρι, το κολλητήρι στο άλλο και κολλάμε όλα τα γεμισμένα τακάκια.
Δεν πρέπει να είστε πολύ ζηλωτές με τον αριθμό των εξαρτημάτων, γιατί αν γεμίσετε ολόκληρη την πλακέτα ταυτόχρονα, τότε μπορείτε να χαθείτε σε αυτό το "δάσος" :)

Στο τέλος, δαγκώνουμε τα προεξέχοντα καλώδια των εξαρτημάτων ακριβώς δίπλα στη συγκόλληση. Τα πλαϊνά κοπτικά μπορούν να συλλάβουν πολλές απαγωγές ταυτόχρονα (4-5-6 κομμάτια τη φορά).
Προσωπικά, δεν επικροτώ πραγματικά αυτήν τη μέθοδο τοποθέτησης και την έδειξα μόνο για χάρη της επίδειξης διαφόρων επιλογών συναρμολόγησης.
Από τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου:
Μετά το κόψιμο, αποκτώνται αιχμηρές προεξέχουσες άκρες
Εάν τα εξαρτήματα δεν είναι σε μια σειρά, τότε είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένα χάος από τα συμπεράσματα, όπου όλα αρχίζουν να μπερδεύονται και αυτό μόνο επιβραδύνει τη δουλειά.

Από τα πλεονεκτήματα:
Υψηλή ταχύτητα συναρμολόγησης του ίδιου τύπου εξαρτημάτων εγκατεστημένα σε μία ή δύο σειρές
Δεδομένου ότι τα καλώδια δεν λυγίζουν πολύ, η αποσυναρμολόγηση του εξαρτήματος διευκολύνεται.

Αυτή η μέθοδος εγκατάστασης μπορεί να βρεθεί συχνά σε φθηνά τροφοδοτικά υπολογιστών, αν και τα συμπεράσματα δεν δαγκώνονται εκεί, αλλά κόβονται με κάτι σαν δίσκο κοπής.

Αφού εγκαταστήσουμε τον κύριο αριθμό αντιστάσεων, θα έχουμε πολλά κομμάτια διαφορετικών ονομασιών.
Είναι σαφές με ένα ζευγάρι, αυτές είναι δύο αντιστάσεις 100k.
Οι τρεις τελευταίες αντιστάσεις είναι -
καφέ - κόκκινο - μαύρο - κόκκινο - καφέ - 12κ
κόκκινο - κόκκινο - μαύρο - μαύρο - καφέ - 220 Ohm.
καφέ - μαύρο - μαύρο - μαύρο - καφέ - 100 Ohm.

Συγκολλάμε τις τελευταίες αντιστάσεις, η πλακέτα μετά από αυτό θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι.

Οι αντιστάσεις με χρωματική κωδικοποίηση είναι καλό, αλλά μερικές φορές υπάρχει σύγχυση σχετικά με το από πού να ξεκινήσετε τη σήμανση.
Και αν συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα με αντιστάσεις όπου η σήμανση αποτελείται από τέσσερις λωρίδες, καθώς η τελευταία λωρίδα είναι συχνά είτε ασημί είτε χρυσή, τότε μπορεί να προκύψουν προβλήματα με αντιστάσεις όπου η σήμανση αποτελείται από πέντε λωρίδες.
Το γεγονός είναι ότι η τελευταία λωρίδα μπορεί να έχει το ίδιο χρώμα με τις ρίγες που δηλώνουν την ονομασία.

Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση των σημάνσεων, η τελευταία λωρίδα πρέπει να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη, αλλά αυτό είναι ιδανικό. Στην πραγματική ζωή, όλα δεν συμβαίνουν καθόλου όπως προβλεπόταν και οι λωρίδες πηγαίνουν στη σειρά στην ίδια απόσταση μεταξύ τους.
Δυστυχώς, σε αυτήν την περίπτωση, είτε ένα πολύμετρο μπορεί να βοηθήσει, είτε απλώς η λογική (στην περίπτωση της συναρμολόγησης μιας συσκευής από ένα κιτ), όταν απλά αφαιρούνται όλες οι γνωστές ονομαστικές αξίες και από τα υπόλοιπα μπορείτε να καταλάβετε τι είδους ονομαστική αξία είναι μπροστά από εμάς.
Για παράδειγμα, μερικές επιλογές φωτογραφίας για τη σήμανση αντιστάσεων σε αυτό το σετ.
1. Δύο γειτονικές αντιστάσεις έλαβαν μια σήμανση "καθρέφτη", όπου δεν έχει σημασία πού να διαβάσετε την τιμή :)
2. Αντιστάσεις για 100k, φαίνεται ότι η τελευταία λωρίδα είναι λίγο πιο μακριά από τις κύριες (και στις δύο φωτογραφίες η τιμή διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά).

Εντάξει, τελειώσαμε με τις αντιστάσεις και τις δυσκολίες σήμανσής τους, ας περάσουμε σε πιο απλά πράγματα.
Υπάρχουν μόνο τέσσερις πυκνωτές σε αυτό το σετ, ενώ είναι ζευγαρωμένοι, δηλ. μόνο δύο ονομασίες των δύο τεμαχίων το καθένα.
Περιλαμβανόταν επίσης αντηχείο χαλαζία 16 MHz.

Μίλησα για πυκνωτές και αντηχείο χαλαζία στην τελευταία ανασκόπηση, οπότε θα δείξω μόνο πού πρέπει να εγκατασταθούν.
Προφανώς, αρχικά όλοι οι πυκνωτές σχεδιάστηκαν του ίδιου τύπου, αλλά οι πυκνωτές 22 pF αντικαταστάθηκαν με μικρούς δίσκους. Το γεγονός είναι ότι η θέση στον πίνακα έχει σχεδιαστεί για απόσταση μεταξύ των ακίδων 5 mm και οι μικροί δίσκοι έχουν μόνο 2,5 mm, επομένως θα πρέπει να ξελυγίσουν λίγο τις ακίδες. Θα πρέπει να χαλαρώσετε κοντά στη θήκη (ευτυχώς, τα συμπεράσματα είναι μαλακά), καθώς λόγω του γεγονότος ότι ο επεξεργαστής βρίσκεται πάνω από αυτά, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε ένα ελάχιστο ύψος πάνω από την πλακέτα.

Στο κιτ για τα μικροκυκλώματα έδωσαν κανα δυο πάνελ και αρκετούς συνδετήρες.
Στο επόμενο στάδιο, θα τα χρειαστούμε και εκτός από αυτά, θα πάρουμε ένα μακρύ βύσμα (μητέρα) και έναν "μπαμπά" τεσσάρων ακίδων (δεν περιλαμβάνεται στη φωτογραφία).

Οι υποδοχές για την εγκατάσταση μικροκυκλωμάτων δόθηκαν οι πιο συνηθισμένες, αν και σε σύγκριση με υποδοχές από την εποχή της ΕΣΣΔ, τότε κομψές.
Στην πραγματικότητα, όπως δείχνει η πρακτική, τέτοια πάνελ στην πραγματική ζωή διαρκούν περισσότερο από την ίδια τη συσκευή.
Υπάρχει ένα κλειδί στα πάνελ, μια μικρή εγκοπή σε μια από τις κοντές πλευρές. Στην πραγματικότητα, η ίδια η πρίζα δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα την τοποθετήσετε, απλώς είναι πιο βολική η πλοήγηση κατά μήκος της διακοπής κατά την εγκατάσταση μικροκυκλωμάτων.

Κατά την τοποθέτηση των πάνελ, τα τοποθετούμε με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η ονομασία στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Μετά την εγκατάσταση των πάνελ, η πλακέτα αρχίζει να παίρνει κάποια μορφή.

Η συσκευή ελέγχεται χρησιμοποιώντας έξι κουμπιά και δύο μεταβλητές αντιστάσεις.
Στην αρχική συσκευή χρησιμοποιήθηκαν πέντε κουμπιά, ο σχεδιαστής του σχεδιαστή πρόσθεσε το έκτο, εκτελεί τη λειτουργία επαναφοράς. Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω ακόμα καλά τη σημασία του σε πραγματική χρήση, αφού για όλη την ώρα των δοκιμών δεν το χρειάστηκα ποτέ.

Πιο πάνω έγραψα ότι έδωσαν δύο μεταβλητές αντιστάσεις στο κιτ και υπήρχε και μια αντίσταση συντονισμού στο κιτ. Επιτρέψτε μου να σας πω λίγα λόγια για αυτά τα εξαρτήματα.
Οι μεταβλητές αντιστάσεις έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν γρήγορα την αντίσταση, εκτός από την ονομαστική τιμή, έχουν επίσης μια λειτουργική χαρακτηριστική σήμανση.
Το λειτουργικό χαρακτηριστικό είναι πώς θα αλλάξει η αντίσταση της αντίστασης όταν περιστρέφεται το κουμπί.
Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:
Α (στην εισαγόμενη έκδοση Β) - γραμμικό, η αλλαγή στην αντίσταση εξαρτάται γραμμικά από τη γωνία περιστροφής. Τέτοιες αντιστάσεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται εύκολα σε κόμβους ρύθμισης τάσης PSU.
B (στην εισαγόμενη έκδοση C) - λογαριθμική, η αντίσταση αλλάζει απότομα στην αρχή και πιο κοντά στη μέση πιο ομαλά.
Β (στην εισαγόμενη έκδοση Α) - αντίστροφη-λογαριθμική, η αντίσταση αλλάζει ομαλά στην αρχή, πιο κοντά στη μέση πιο απότομα. Τέτοιες αντιστάσεις χρησιμοποιούνται συνήθως σε ελέγχους έντασης.
Πρόσθετος τύπος - W, παράγεται μόνο σε εισαγόμενη έκδοση. Χαρακτηριστικό προσαρμογής καμπύλης S, υβρίδιο λογαριθμικού και αντίστροφου λογαριθμικού. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πού χρησιμοποιούνται.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν περισσότερα.
Παρεμπιπτόντως, συνάντησα εισαγόμενες μεταβλητές αντιστάσεις στις οποίες το γράμμα του χαρακτηριστικού ελέγχου συνέπεσε με το δικό μας. Για παράδειγμα, μια σύγχρονη εισαγόμενη μεταβλητή αντίσταση που έχει ένα γραμμικό χαρακτηριστικό και το γράμμα Α στην ονομασία. Εάν έχετε αμφιβολίες, είναι καλύτερο να αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες στον ιστότοπο.
Μαζί με τον σχεδιαστή περιλαμβάνονταν δύο μεταβλητές αντιστάσεις και μόνο η μία είχε σήμανση :(

Περιλαμβανόταν επίσης μια αντίσταση συντονισμού. Στην ουσία, αυτό είναι το ίδιο με μια μεταβλητή, μόνο που δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργική προσαρμογή, αλλά μάλλον έχει προσαρμοστεί και ξεχαστεί.
Τέτοιες αντιστάσεις έχουν συνήθως μια υποδοχή για ένα κατσαβίδι, όχι μια λαβή και μόνο ένα γραμμικό χαρακτηριστικό αλλαγής αντίστασης (τουλάχιστον δεν συνάντησα άλλες).

Συγκολλάμε τις αντιστάσεις και τα κουμπιά και πηγαίνουμε στους συνδετήρες BNC.
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μια θήκη, τότε ίσως αξίζει να αγοράσετε κουμπιά με μακρύτερο στέλεχος, ώστε να μην δημιουργηθούν αυτά που δίνονται στο κιτ, θα είναι πιο βολικό.
Αλλά θα έβαζα τις μεταβλητές αντιστάσεις στα καλώδια, καθώς η απόσταση μεταξύ τους είναι πολύ μικρή και θα είναι άβολο να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη μορφή.

Υποδοχές BNC, αν και πιο απλοί από ό,τι στην ανασκόπηση του παλμογράφου, μου άρεσαν περισσότερο.
Το κλειδί είναι ότι είναι πιο εύκολο να συγκολληθούν, κάτι που είναι σημαντικό για έναν αρχάριο.
Αλλά υπήρχε επίσης μια παρατήρηση, οι σχεδιαστές έβαλαν τους συνδέσμους στην πλακέτα τόσο κοντά που είναι κατ 'αρχήν αδύνατο να σφίξουν δύο παξιμάδια, το ένα θα είναι πάντα πάνω στο άλλο.
Γενικά, στην πραγματική ζωή, είναι σπάνιο όταν χρειάζονται και οι δύο σύνδεσμοι ταυτόχρονα, αλλά αν οι σχεδιαστές τους απομάκρυναν τουλάχιστον μερικά χιλιοστά, θα ήταν πολύ καλύτερο.

Η πραγματική συγκόλληση της κύριας πλακέτας ολοκληρώθηκε, τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε τον λειτουργικό ενισχυτή και τον μικροελεγκτή στη θέση τους.

Πριν την εγκατάσταση, συνήθως λυγίζω λίγο τα καλώδια ώστε να είναι πιο κοντά στο κέντρο του τσιπ. Αυτό γίνεται πολύ απλά, το μικροκύκλωμα λαμβάνεται με τα δύο χέρια από τις κοντές πλευρές και πιέζεται κάθετα με την πλευρά με τα καλώδια σε μια επίπεδη βάση, για παράδειγμα, σε ένα τραπέζι. Δεν είναι απαραίτητο να λυγίσουμε πολύ τα συμπεράσματα, είναι μάλλον θέμα συνήθειας, αλλά τότε είναι πολύ πιο βολικό να εγκαταστήσετε ένα μικροκύκλωμα στην πρίζα.
Κατά την εγκατάσταση, κοιτάμε ώστε τα καλώδια να μην λυγίσουν κατά λάθος προς τα μέσα, κάτω από το μικροκύκλωμα, αφού όταν λυγίσουν προς τα πίσω, μπορούν να σπάσουν.

Εγκαθιστούμε μικροκυκλώματα σύμφωνα με το κλειδί στην πρίζα, το οποίο με τη σειρά του τοποθετείται σύμφωνα με τις σημάνσεις στην πλακέτα.

Αφού τελειώσετε με τον πίνακα, μεταβείτε στην οθόνη.
Στο κιτ έδωσαν το μέρος του πείρου του συνδετήρα, το οποίο πρέπει να συγκολληθεί.
μετά την εγκατάσταση του συνδετήρα, κολλάω πρώτα έναν ακραίο πείρο, δεν έχει σημασία αν έχει συγκολληθεί όμορφα ή όχι, το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος είναι σφιχτός και κάθετος στο επίπεδο της πλακέτας. Εάν είναι απαραίτητο, θερμαίνουμε τον τόπο συγκόλλησης και κόβουμε τον σύνδεσμο.
Αφού ευθυγραμμίσετε τον σύνδεσμο, κολλήστε τις υπόλοιπες επαφές.

Όλα, μπορείτε να πλύνετε τη σανίδα. Αυτή τη φορά αποφάσισα να το κάνω πριν τον έλεγχο, αν και συνήθως σας συμβουλεύω να ξεπλύνετε μετά την πρώτη ενεργοποίηση, καθώς μερικές φορές πρέπει να κολλήσετε κάτι άλλο.
Αλλά όπως έχει δείξει η πρακτική, με τους σχεδιαστές όλα είναι πολύ πιο απλά και μετά τη συναρμολόγηση σπάνια είναι απαραίτητο να συγκολληθεί.

Μπορείς να το πλύνεις με διάφορους τρόπους και μέσα, κάποιος χρησιμοποιεί αλκοόλ, κάποιος χρησιμοποιεί μείγμα αλκοόλης-βενζίνης, εγώ πλένω τις σανίδες με ασετόν, τουλάχιστον μέχρι να το αγοράσω.
Ήδη όταν το έπλυνα, θυμήθηκα τη συμβουλή από την προηγούμενη κριτική για το πινέλο, μιας και χρησιμοποιώ βαμβάκι. Τίποτα, θα πρέπει να προγραμματίσουμε εκ νέου το πείραμα για την επόμενη φορά.

Στη δουλειά μου, αφού έπλυνα την σανίδα, συνήθισα να την καλύπτω με ένα προστατευτικό βερνίκι, συνήθως από κάτω, μιας και το βερνίκι στους συνδετήρες είναι απαράδεκτο.
Χρησιμοποιώ λάκα Plastic 70 στη δουλειά μου.
Αυτό το βερνίκι είναι πολύ «ελαφρύ», δηλ. εάν είναι απαραίτητο, ξεπλένεται με ασετόν και συγκολλάται με συγκολλητικό σίδερο. Υπάρχει επίσης ένα καλό βερνίκι Urethane, αλλά μαζί του όλα είναι αισθητά πιο περίπλοκα, είναι πιο δυνατό και είναι πολύ πιο δύσκολο να το συγκολλήσετε με ένα κολλητήρι. Ένα τέτοιο βερνίκι χρησιμοποιείται για σοβαρές συνθήκες λειτουργίας και όταν υπάρχει σιγουριά ότι δεν θα κολλήσουμε πλέον την πλακέτα, τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά το βερνίκωμα, η σανίδα γίνεται πιο γυαλιστερή και ευχάριστη στην αφή, υπάρχει μια ορισμένη αίσθηση πληρότητας της διαδικασίας :)
Κρίμα που η φωτογραφία δεν μεταφέρει τη μεγάλη εικόνα.
Μερικές φορές διασκέδασα με τα λόγια ανθρώπων όπως - αυτό το μαγνητόφωνο / τηλεόραση / δέκτης επισκευάστηκε, είναι ορατά ίχνη συγκόλλησης :)
Με καλή και σωστή συγκόλληση δεν υπάρχουν ίχνη επισκευής. Μόνο ένας ειδικός θα μπορεί να καταλάβει εάν η συσκευή επισκευάστηκε ή όχι.

Ήρθε η ώρα να εγκαταστήσετε την οθόνη. Για να γίνει αυτό, το κιτ έδωσε τέσσερις βίδες M3 και δύο ράφια στερέωσης.
Η οθόνη συνδέεται μόνο από την απέναντι πλευρά του βύσματος, αφού από την πλευρά του βύσματος συγκρατείται από τον ίδιο τον σύνδεσμο.

Τοποθετούμε τα ράφια στην κύρια πλακέτα, στη συνέχεια τοποθετούμε την οθόνη και στο τέλος στερεώνουμε όλη αυτή τη δομή με τη βοήθεια των δύο βιδών που απομένουν.
Μου άρεσε το γεγονός ότι ακόμη και οι τρύπες ταίριαζαν με αξιοζήλευτη ακρίβεια, και χωρίς να εφαρμόζουν, απλώς έβαλα και βίδωσα τις βίδες :).

Εντάξει, μπορείς να δοκιμάσεις.
Εφαρμόζω 5 βολτ στις αντίστοιχες ακίδες του βύσματος και ...
Και δεν συμβαίνει τίποτα, μόνο ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει.
Μην φοβάστε και αναζητήστε αμέσως λύση στα φόρουμ, όλα είναι καλά, όπως θα έπρεπε.
Θυμίζουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση συντονισμού στην πλακέτα και είναι εκεί για κάποιο λόγο :)
Με αυτό το τρίμερ, πρέπει να προσαρμόσετε την αντίθεση της οθόνης και αφού αρχικά ήταν στη μεσαία θέση, είναι φυσικό να μην είδαμε τίποτα.
Παίρνουμε ένα κατσαβίδι και περιστρέφουμε αυτήν την αντίσταση, επιτυγχάνοντας μια κανονική εικόνα στην οθόνη.
Εάν το στρίψετε πολύ, τότε θα υπάρξει μια αντίθεση, θα δούμε όλη την εξοικείωση ταυτόχρονα και τα ενεργά τμήματα θα είναι μόλις ορατά, σε αυτήν την περίπτωση απλώς στρέφουμε την αντίσταση προς την αντίθετη κατεύθυνση έως ότου σχεδόν εξαφανιστούν τα ανενεργά στοιχεία .
Μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε τα ανενεργά στοιχεία να μην είναι καθόλου ορατά, αλλά συνήθως τα αφήνω ελάχιστα ορατά.

Μετά πήγαινα σε δοκιμές, αλλά δεν ήταν εκεί.
Όταν παρέλαβα την πλακέτα, το πρώτο πράγμα που παρατήρησα ήταν ότι εκτός από 5 Volt χρειάζεται +12 και -12, δηλ. μόνο τρεις τάσεις. Θυμήθηκα άμεσα το PK86, όπου χρειαζόταν +5, +12 και -5 Volt, και έπρεπε να εφαρμοστούν με μια συγκεκριμένη σειρά.

Εάν δεν υπήρχαν προβλήματα με τα 5 Volt, και με τα +12 Volt επίσης, τότε τα -12 Volt έγιναν ένα μικρό πρόβλημα. Έπρεπε να φτιάξω ένα μικρό προσωρινό τροφοδοτικό.
Λοιπόν, στην πορεία έγινε ένα κλασικό, μια αναζήτηση στο βαρέλι για το από τι μπορεί να συναρμολογηθεί, ανίχνευση και κατασκευή σανίδας.

Δεδομένου ότι είχα έναν μετασχηματιστή με μία μόνο περιέλιξη και δεν ήθελα να περιφράξω τη γεννήτρια παλμών, αποφάσισα να συναρμολογήσω το PSU σύμφωνα με το σχέδιο διπλασιασμού τάσης.
Για να είμαι ειλικρινής, αυτή απέχει πολύ από την καλύτερη επιλογή, καθώς ένα τέτοιο κύκλωμα έχει αρκετά υψηλό επίπεδο κυματισμών και είχα αρκετά περιθώριο τάσης back-to-back έτσι ώστε οι σταθεροποιητές να μπορούν να το φιλτράρουν πλήρως.
Πάνω είναι το σχήμα σύμφωνα με το οποίο είναι πιο σωστό να κάνω, παρακάτω είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο έκανα.
Η διαφορά μεταξύ τους είναι στην πρόσθετη περιέλιξη του μετασχηματιστή και δύο διόδων.

Κι εγώ παρέδωσα σχεδόν χωρίς περιθώριο. Αλλά ταυτόχρονα, είναι αρκετό σε κανονική τάση δικτύου.
Θα συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε έναν μετασχηματιστή τουλάχιστον 2 VA, και κατά προτίμηση 3-4 VA και να έχετε δύο περιελίξεις 15 volt.
Παρεμπιπτόντως, η κατανάλωση της πλακέτας είναι μικρή, στα 5 Volt μαζί με τον οπίσθιο φωτισμό, το ρεύμα είναι μόνο 35-38mA, στα 12 Volt η κατανάλωση ρεύματος είναι ακόμη μικρότερη, αλλά εξαρτάται από το φορτίο.

Ως αποτέλεσμα, πήρα ένα μικρό μαντήλι, λίγο μεγαλύτερο από ένα σπιρτόκουτο, κυρίως σε ύψος.

Η διάταξη της πλακέτας με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργη, αφού ήταν δυνατό να γυρίσει ο μετασχηματιστής 180 μοίρες και να πάρει μια πιο ακριβή διάταξη, το έκανα στην αρχή.
Αλλά σε αυτήν την έκδοση, αποδείχθηκε ότι οι ράγες με τάση δικτύου ήταν επικίνδυνα κοντά στην κύρια πλακέτα της συσκευής και αποφάσισα να αλλάξω λίγο την καλωδίωση. Δεν θα πω ότι είναι υπέροχο, αλλά τουλάχιστον είναι λίγο πιο ασφαλές.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τη θέση για την ασφάλεια, αφού με τον μετασχηματιστή που χρησιμοποιείται δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα.

Έτσι φαίνεται το πλήρες σετ. για να συνδέσω το PSU στην πλακέτα της συσκευής, κόλλησα έναν μικρό σκληρό σύνδεσμο 4x4 ακίδων.

Η πλακέτα τροφοδοσίας συνδέεται με την κύρια πλακέτα χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο και τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στην περιγραφή της λειτουργίας της συσκευής και στη δοκιμή. Η συνέλευση σε αυτό το στάδιο έχει τελειώσει.
Φυσικά, ήταν δυνατό να τα βάλω όλα αυτά σε μια θήκη, αλλά για μένα μια τέτοια συσκευή είναι μάλλον βοηθητική, αφού ήδη αναζητώ πιο σύνθετες γεννήτριες DDS, αλλά το κόστος τους δεν είναι πάντα κατάλληλο για έναν αρχάριο, οπότε αποφάσισα να αφήστε το όπως είναι.

Πριν ξεκινήσω τη δοκιμή, θα περιγράψω τα χειριστήρια και τις δυνατότητες της συσκευής.
Η πλακέτα έχει 5 κουμπιά ελέγχου και ένα κουμπί επαναφοράς.
Αλλά σχετικά με το κουμπί επαναφοράς, νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα και έτσι, και θα περιγράψω τα υπόλοιπα με περισσότερες λεπτομέρειες.
Αξίζει να σημειωθεί μια ελαφριά "αναπήδηση" κατά την εναλλαγή των κουμπιών δεξιά / αριστερά, ίσως το λογισμικό "anti-bounce" έχει πολύ λίγο χρόνο, εκδηλώνεται κυρίως μόνο στη λειτουργία επιλογής συχνότητας εξόδου στη λειτουργία HS και στο βήμα συντονισμού συχνότητας , σε άλλες λειτουργίες δεν υπήρχαν προβλήματα.
Τα κουμπιά πάνω και κάτω αλλάζουν τους τρόπους λειτουργίας της συσκευής.
1. Ημιτονοειδής
2. Ορθογώνιο
3. Πριονοδόντο
4. Αντίστροφη πριονωτή οδόντωση

1. Τριγωνικό
2. Έξοδος υψηλής συχνότητας (ξεχωριστός σύνδεσμος HS, άλλες μορφές είναι για έξοδο DDS)
3. Θόρυβος (που δημιουργείται από τυχαία επιλογή συνδυασμών στην έξοδο του DAC)
4. Προσομοίωση σήματος καρδιογραφήματος (ως παράδειγμα του γεγονότος ότι μπορούν να δημιουργηθούν οποιεσδήποτε κυματομορφές)

1-2. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα στην έξοδο DDS στην περιοχή 1-65535Hz σε βήματα 1Hz
3-4. Ξεχωριστά, υπάρχει ένα στοιχείο που σας επιτρέπει να επιλέξετε το βήμα συντονισμού, το προεπιλεγμένο βήμα είναι 100Hz.
Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα λειτουργίας και τις λειτουργίες μόνο στη λειτουργία όταν η παραγωγή είναι απενεργοποιημένη., η αλλαγή γίνεται χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριστερά / δεξιά.
Η παραγωγή ενεργοποιείται με το κουμπί START.

Υπάρχουν επίσης δύο μεταβλητές αντιστάσεις στην πλακέτα.
Ένα από αυτά ρυθμίζει το πλάτος του σήματος, το δεύτερο - τη μετατόπιση.
Στους παλμογράφους, προσπάθησα να δείξω πώς μοιάζει.
Τα δύο επάνω είναι για την αλλαγή της στάθμης του σήματος εξόδου, τα δύο κάτω είναι για τη ρύθμιση της μετατόπισης.

Θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Όλα τα σήματα (εκτός από θόρυβο και RF) δοκιμάστηκαν σε τέσσερις συχνότητες:
1. 1000Hz
2. 5000Hz
3. 10000Hz
4. 20000Hz.
Σε υψηλότερες συχνότητες υπήρχε μεγάλο μπλοκάρισμα, οπότε δεν έχει νόημα να παρουσιάζουμε αυτές τις κυματομορφές.
Ας ξεκινήσουμε με ένα ημιτονοειδές σήμα.

πριονωτή

αντίστροφη πριονωτή

Τριγωνικός

Ορθογώνιο με έξοδο DDS

Καρδιογράφημα

Ορθογώνιο με έξοδο RF
Υπάρχει επιλογή μόνο τεσσάρων συχνοτήτων, τις έλεγξα
1. 1MHz
2. 2MHz
3,4 MHz
4. 8MHz

Θόρυβος σε δύο λειτουργίες σάρωσης παλμογράφου για να γίνει πιο σαφές τι είναι.

Όπως έδειξε η δοκιμή, τα σήματα έχουν ένα μάλλον παραμορφωμένο σχήμα ξεκινώντας από περίπου 10KHz. Στην αρχή, αμάρτησα για το απλοποιημένο DAC, και για την ίδια την απλότητα της υλοποίησης της σύνθεσης, αλλά ήθελα να το ελέγξω πιο προσεκτικά.
Για έλεγχο, σύνδεσα τον παλμογράφο απευθείας στην έξοδο του DAC και έβαλα τη μέγιστη δυνατή συχνότητα του συνθεσάιζερ, 65535Hz.
Εδώ η εικόνα είναι καλύτερη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η γεννήτρια λειτουργούσε στη μέγιστη συχνότητα. Υποψιάζομαι ότι φταίει το απλό κύκλωμα ενίσχυσης, αφού το σήμα είναι αισθητά «ομορφότερο» πριν από τον ενισχυτή.

Λοιπόν, μια ομαδική φωτογραφία μιας μικρής "στάσης" ενός αρχάριου ραδιοερασιτέχνη :)

Περίληψη.
πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας κατασκευή σανίδων.
Όλα τα εξαρτήματα ήταν σε απόθεμα
Δεν υπήρχαν δυσκολίες κατά τη συναρμολόγηση.
Μεγάλη λειτουργικότητα

Μειονεκτήματα
Οι σύνδεσμοι BNC είναι πολύ κοντά μεταξύ τους
Χωρίς προστασία εξόδου HS.

Η γνώμη μου. Φυσικά, μπορούμε να πούμε ότι τα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι πολύ άσχημα, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για μια γεννήτρια DDS του αρχικού επιπέδου και δεν θα ήταν απολύτως σωστό να περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτήν. Ήμουν ευχαριστημένος με την ποιοτική σανίδα, ήταν χαρά να συναρμολογηθεί, δεν υπήρχε ούτε ένα μέρος που έπρεπε να "τελειωθεί". Δεδομένου του γεγονότος ότι η συσκευή συναρμολογείται σύμφωνα με ένα αρκετά γνωστό σχήμα, υπάρχει ελπίδα για εναλλακτικό υλικολογισμικό που μπορεί να αυξήσει τη λειτουργικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, μπορώ κάλλιστα να προτείνω αυτό το σετ ως κιτ εκκίνησης για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες.

Φφ, αυτό είναι όλο, αν τα μπέρδεψα κάπου, γράψε, θα διορθώσω / συμπληρώσω :)

Το προϊόν παρασχέθηκε για σύνταξη κριτικής από το κατάστημα. Η κριτική δημοσιεύεται σύμφωνα με την ρήτρα 18 των Κανόνων του ιστότοπου.

Σκοπεύω να αγοράσω +47 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +60 +126

Γεννήτρια ημιτονοειδούς σήματος 1 Hz έως 40 MHz με έλεγχο στάθμης εξόδου και ενσωματωμένο μετρητή στάθμης σήματος εξόδου (Up/p), καθώς και λειτουργία ταλαντωτή (SFS) με αυθαίρετη επιλογή ορίων στην περιοχή από 1 Hz έως 40 MHz



Προσφέρω κιτ για τη συναρμολόγηση γεννήτριας (GEN) ημιτονοειδών σημάτων 1 Hz - 40 MHz με γεννήτρια συχνότητας σάρωσης (GKCH / WOB), πρόσθετη έξοδο τάσης πριονωτή για συγχρονισμό παλμογράφου, καθώς και έξοδο τετραγωνικού κύματος 0/5 V με μια γεννήτρια συχνότητας σάρωσης. Αυτή η συσκευή αναπτύχθηκε από τον Πολωνό ραδιοερασιτέχνη Adam Sobczyk (SQ5RWQ). Το σχέδιο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA.

Η συσκευή συναρμολογείται χρησιμοποιώντας μια έτοιμη μονάδα DDS του συνθεσάιζερ AD9850, η οποία απλοποιεί σημαντικά την εγκατάσταση. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο εμπορικά διαθέσιμες μονάδες DDS AD9850. Δομικά, η συσκευή αποτελείται από δύο πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος - την κύρια και τον ελεγκτή. Η κύρια πλακέτα έχει συνδέσμους για την πλακέτα ελεγκτή, βύσματα για μονάδες συνθεσάιζερ (μόνο μία πλακέτα συνθεσάιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά), ακίδες επαφής για εξωτερικές συνδέσεις, βιδωτό μπλοκ ακροδεκτών για τροφοδοσία, συναρμολογούνται σταθεροποιητές τάσης +5V και +9V , καθώς και έναν ευρυζωνικό ενισχυτή σήματος RF . Η πλακέτα ελεγκτή διαθέτει οθόνη LCD δύο γραμμών, κωδικοποιητή για την επιλογή τρόπων λειτουργίας και ρυθμίσεων και μεταβλητή αντίσταση για τη ρύθμιση της στάθμης του σήματος εξόδου.

Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας GEN - γεννήτρια ή WOB - Wobbulator / GKCH επιλέγεται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί κωδικοποιητή. Όταν εμφανιστεί το μενού καλωσορίσματος, πρέπει να πατήσετε το κουμπί του κωδικοποιητή και να περιμένετε να εμφανιστεί το μενού στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία GEN ή WOB περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το κουμπί κωδικοποιητή. Στο επόμενο μενού, ο τρόπος λειτουργίας της ψηφιακής εξόδου τετραγωνικών κυμάτων 0-5 V επιλέγεται με τον ίδιο τρόπο, π.χ. Περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή επιλέγεται η λειτουργία ON ή OFF και πατώντας το κουμπί του κωδικοποιητή επιβεβαιώνεται η επιλογή. Οι επιλεγμένες λειτουργίες θα αποθηκευτούν στη μη πτητική μνήμη κατά τη διάρκεια των επόμενων ενεργοποιήσεων. Για να επιλέξετε άλλο τρόπο λειτουργίας, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να εφαρμόσετε ξανά τάση, να μπείτε στο μενού για την επιλογή τρόπων λειτουργίας και να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Στη λειτουργία γεννήτριας, το βήμα συντονισμού αλλάζει κυκλικά πατώντας το κουμπί κωδικοποιητή. Στη λειτουργία GKCh, πατώντας το κουμπί κωδικοποιητή επιλέγεται το ενεργό στοιχείο μενού - απέναντι από την ενεργή (η οποία μπορεί να αλλάξει αυτήν τη στιγμή) παράμετρο, ένας αστερίσκος "*" ανάβει αυτήν τη στιγμή. Καθώς ο κωδικοποιητής περιστρέφεται, η τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου θα αλλάξει. Η εναλλαγή μεταξύ των παραμέτρων που πρέπει να αλλάξουν πραγματοποιείται σε κύκλο. Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ταλάντωσης όταν δεν υπάρχει αστερίσκος στην οθόνη, δηλ. έχουν επιλεγεί όλες οι επιλογές.


Το διάγραμμα κυκλώματος της πλακέτας ελέγχου/ενδείξεων φαίνεται παρακάτω, καθώς και


Το διάγραμμα κυκλώματος της κύριας πλακέτας φαίνεται παρακάτω και επίσης


Η συσκευή λειτουργεί σε δύο τρόπους λειτουργίας:
1) Γεννήτρια ημιτονοειδών σημάτων με συχνότητα 1 Hz - 40 MHz
2) Γεννήτρια συχνότητας σάρωσης με ημιτονοειδές εύρος σάρωσης σήματος από 1 Hz - 40 MHz.

Στην πρώτη λειτουργία, η οθόνη δείχνει τη συχνότητα του σήματος εξόδου με ακρίβεια 1 Hz, το επιλεγμένο βήμα συντονισμού συχνότητας (επιλέγεται πατώντας το κουμπί που είναι ενσωματωμένο στον κωδικοποιητή, δηλ. πατώντας το κουμπί του κωδικοποιητή) και το επίπεδο τάσης εξόδου στο Volt από κορυφή σε κορυφή - Πάνω / σελ. Το βήμα συντονισμού επιλέγεται σε κύκλο από ένα πλέγμα συχνοτήτων 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz πατώντας το κουμπί κωδικοποιητή. Το επίπεδο τάσης εξόδου σχεδόν συμπίπτει με τις μετρήσεις του παλμογράφου, η συχνότητα του σήματος εξόδου αντιστοιχεί ακριβώς. Το επίπεδο σήματος εξόδου μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας, αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του ίδιου του AD9850. Σε χαμηλές συχνότητες, η τάση εξόδου για διάφορες μονάδες DDS είναι της τάξης των 4 Volt και πέφτει στο 1 Volt στα 40 MHz. Πιο συγκεκριμένα, με ένα καθαρό ημιτονοειδές κύμα στην έξοδο, το πήρα ως εξής:
40 MHz - Πάνω/p=0,89 V
35 MHz - Up/p=1,18 V
30 MHz - Πάνω/p=1,67 V
25 MHz - Πάνω/p=2,09 V
20 MHz - Up/p=2,38 V
15 MHz - Up/p=2,62 V
10 MHz - Πάνω/p=2,99 V
5 MHz - Up/p=3,37 V
1 MHz - Πάνω/p=3,66 V
Στη συνέχεια, πρακτικά αμετάβλητο έως τα 30 Hz και στη συνέχεια με ομαλή μείωση σε Up / p = 2,08 V σε συχνότητα 5 Hz και έως Up / p = 0,86 V σε συχνότητα 1 Hz.

Στη δεύτερη λειτουργία, η οθόνη εμφανίζει τη συχνότητα ταλάντωσης, το βήμα συντονισμού συχνότητας, τα κάτω και άνω όρια της ταλάντωσης της συχνότητας της γεννήτριας. Η επιλογή και η αλλαγή των παραμέτρων πραγματοποιείται από τον κωδικοποιητή κατ' αναλογία με τον πρώτο τρόπο λειτουργίας - πατώντας και περιστρέφοντας το κουμπί του κωδικοποιητή. Η συχνότητα ταλάντωσης επιλέγεται από 1 Hz έως 40 MHz σε βήματα 1 Hz, το βήμα συντονισμού σε κύκλο από το πλέγμα συχνοτήτων είναι 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, το ανώτερο και οι χαμηλότερες συχνότητες ταλάντωσης είναι από 1 Hz έως 40 MHz, ενώ πρώτα τίθεται το ανώτερο όριο και μετά το κατώτερο, καθώς υπάρχει περιορισμός λογισμικού - η χαμηλότερη συχνότητα είναι πάντα μικρότερη ή ίση με την ανώτερη.

Μια σωστά συναρμολογημένη συσκευή από επισκευάσιμα εξαρτήματα :) αρχίζει να λειτουργεί αμέσως. Πριν εγκαταστήσετε την πλακέτα ένδειξης/ελεγκτή και τη μονάδα AD9850, τροφοδοτήστε την κύρια πλακέτα και ελέγξτε για τάσεις τροφοδοσίας +9 V και +5 V μετά τους ρυθμιστές 7809 και 7805 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ελέγξτε τα επίπεδα τάσης στις εξόδους των τρανζίστορ του ενισχυτή ισχύος ευρυζωνικότητας. Οι τάσεις πρέπει να είναι οι εξής: Q1 (συλλέκτης - 6,65 V, πομπός - 1,4 V, βάση - 2,1 V), Q2 (εκπομπός - 7,37 V, συλλέκτης - 2,5 V), Q3 (συλλέκτης - 5,47 V, πομπός - 1,74 V) . Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας μια αντίσταση κοπής στην πλακέτα της μονάδας AD9850, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον κύκλο λειτουργίας των ορθογώνιων παλμών στην έξοδο της γεννήτριας ίσο με 2 (συντελεστής λειτουργίας 0,5), δηλ. ελίσσομαι.

Οι σανίδες έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε μια τυπική πλαστική θήκη KM-60, αλλά ιδανικά, φυσικά, χρησιμοποιήστε μια μεταλλική θήκη :)

Το κόστος των πλακών τυπωμένου κυκλώματος και των κιτ συναρμολόγησης έχει ως εξής:

Το κόστος ενός σετ από δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (κύρια 140x90 mm και ένδειξη 115x45 mm) με μάσκα και σήμανση είναι 300 UAH.

Εάν κάποιος χρειάζεται έναν ξεχωριστά προγραμματισμένο μικροελεγκτή - 85 UAH.

Το κόστος του κιτ συναρμολόγησης της γεννήτριας (προγραμματισμένος μικροελεγκτής με υποδοχή, πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος και όλα τα εξαρτήματα για αυτά, συμπεριλαμβανομένων ράφια, βίδες, ροδέλες, παξιμάδια, ψύκτρες, κωδικοποιητής, μεταβλητή αντίσταση, πόμολα, οθόνη LCD 16x2) εξαιρουμένης της μονάδας AD9850- 830 UAH

Κόστος συναρμολογημένων και ελεγμένων πλακών γεννήτριας (κύριας και ελεγκτής/πλακέτα ένδειξης) εξαιρουμένης της μονάδας AD9850- 1200 UAH

Μονάδα γεννήτριας-συνθεσάιζερ συχνότητας AD9850 - 650 UAH. (Έβαλα στο κιτ αυτό που είναι διαθέσιμο, αν ο τύπος είναι σημαντικός, τότε διευκρινίστε εκ των προτέρων, δεν είδα καμία διαφορά στη λειτουργία των σανίδων διαφορετικών τύπων). Αυτός ο ταλαντωτής βασίζεται στο τσιπ AD9850 της Analog Devices, το οποίο είναι ένας πλήρης συνθέτης συχνοτήτων DDS (Direct Digital Synthesis) με ενσωματωμένο συγκριτικό. Τέτοιοι συνθεσάιζερ είναι μοναδικοί στην ακρίβειά τους, πρακτικά δεν υπόκεινται σε μετατόπιση θερμοκρασίας και γήρανση.

Βρέθηκε μια μικρή «βλάβη», πιθανότατα λογισμικού - επιβραδύνει τον κωδικοποιητή κατά την περιστροφή. Δεν με ενοχλεί, αλλά καλύτερα να το ξεφορτωθώ. Νομίζω ότι όλα θα λυθούν :) Τα πλεονεκτήματα της συσκευής επικαλύπτουν τα μειονεκτήματά της :) Έχω ψάξει πολύ, αλλά δεν έχω βρει μια τόσο απλή και επαρκή συσκευή ...

Αυτό το κύκλωμα γεννήτριας αρμονικών ημιτονοειδών σημάτων χαμηλής συχνότητας έχει σχεδιαστεί για συντονισμό και επισκευή ενισχυτών συχνότητας ήχου.

Γεννήτρια ημιτονοειδών κυμάτωνμαζί με ένα millivoltmeter, έναν παλμογράφο ή έναν μετρητή παραμόρφωσης, δημιουργεί ένα πολύτιμο σύμπλεγμα για τον συντονισμό και την επισκευή όλων των σταδίων ενός ενισχυτή συχνότητας ήχου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

  • Παραγόμενες συχνότητες: 300Hz, 1kHz, 3kHz.
  • Μέγιστη αρμονική παραμόρφωση (THD): 0,11% - 1kHz, 0,23% - 300Hz, 0,05% - 3kHz
  • Κατανάλωση ρεύματος: 4,5 mA
  • Επιλογή τάσης εξόδου: 0 - 77,5 mV, 0 - 0,775 V.

Το κύκλωμα ημιτονοειδούς γεννήτριας είναι αρκετά απλό και βασίζεται σε δύο τρανζίστορ, τα οποία παρέχουν σταθερότητα υψηλής συχνότητας και πλάτους. Ο σχεδιασμός του ταλαντωτή δεν απαιτεί στοιχεία σταθεροποίησης όπως σωλήνες, θερμίστορ ή άλλα ειδικά εξαρτήματα περιορισμού του πλάτους.

Κάθε μία από τις τρεις συχνότητες (300 Hz, 1 kHz και 3 kHz) ρυθμίζεται από το διακόπτη S1. Το πλάτος του σήματος εξόδου μπορεί να αλλάξει ομαλά μέσω μιας μεταβλητής αντίστασης R15 σε δύο περιοχές, οι οποίες ρυθμίζονται από τον διακόπτη S2. Διαθέσιμα εύρη εύρους: 0 - 77,5 mV (219,7 mV pk-pk) και 0 - 0,775 V (2,191 V pk-pk).

Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν τη διάταξη της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και τη θέση των στοιχείων σε αυτήν.

Λίστα απαιτούμενων εξαρτημάτων ραδιοφώνου:

  • R1-12k
  • R2-2k2
  • R3, R4, R5, R15 - 1k μεταβλητή
  • R6, R7 - 1K5
  • R8-1k
  • R9-4k7
  • R10-3k3
  • R11-2k7
  • R12-300
  • R13-100k
  • C1 - 22n
  • C2 - 3u3
  • C3 - 330n
  • C4 - 56n
  • C5 - 330n
  • C6, C7 - 100n
  • D1, D2 - 1N4148
  • T1, T2, T3 - BC337
  • IO1-78L05

Εάν όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά και δεν υπάρχουν σφάλματα στην εγκατάσταση, η γεννήτρια ημιτονοειδούς σήματος θα πρέπει να λειτουργεί την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί.

Η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος μπορεί να κυμαίνεται από 8-15 βολτ. Για να διατηρηθεί ένα σταθερό πλάτος της τάσης του σήματος εξόδου, η γραμμή τροφοδοσίας σταθεροποιείται επιπλέον από το μικροκύκλωμα 78L05 και τις διόδους D1, D2, ως αποτέλεσμα, η έξοδος του σταθεροποιητή είναι περίπου 6,2 βολτ.

Πριν ενεργοποιήσετε την πρώτη φορά, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο της γεννήτριας σε μετρητή συχνότητας ή παλμογράφο και να χρησιμοποιήσετε τις αντιστάσεις R3, R4 και R5 για να ρυθμίσετε την ακριβή συχνότητα εξόδου για καθεμία από τις περιοχές: 300 Hz, 1 kHz και 3 kHz. Εάν είναι απαραίτητο, εάν δεν είναι απολύτως δυνατή η προσαρμογή των συχνοτήτων, τότε μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε την αντίσταση των σταθερών αντιστάσεων R6-R8.

http://pandatron.cz/?1134&sinusovy_generator_s_nizkym_zkreslenim

Η γεννήτρια διαφόρων σταθερών συχνοτήτων είναι απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός. Υπάρχουν πολλά στο Διαδίκτυο κυκλώματα, αλλά είτε είναι απαρχαιωμένα είτε δεν παρέχουν επαρκώς ευρεία κάλυψη συχνοτήτων. Η συσκευή που περιγράφεται εδώ βασίζεται στην υψηλή απόδοση ενός ASIC XR2206. Το εύρος των συχνοτήτων που καλύπτει η γεννήτρια είναι εντυπωσιακό: 1 Hz - 1 MHz!XR2206ικανό να παράγει υψηλής ποιότητας ημιτονοειδείς, τετράγωνες και τριγωνικές κυματομορφές υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας. Τα σήματα εξόδου μπορούν να έχουν και διαμόρφωση πλάτους και συχνότητας.

Παράμετροι γεννήτριας

Ημιτονικό σήμα:

Πλάτος: 0 - 3V σε τροφοδοσία 9V
- Παραμόρφωση: λιγότερο από 1% (1 kHz)
- Επιπεδότητα: +0,05 dB 1 Hz - 100 kHz

Τετράγωνο σήμα:

Πλάτος: 8V σε τροφοδοσία 9V
- Χρόνος ανόδου: λιγότερο από 50 ns (στο 1 kHz)
- Χρόνος πτώσης: λιγότερο από 30 ns (στο 1 kHz)
- Ανισορροπία: λιγότερο από 5% (1 kHz)

Τριγωνικό σήμα:

Πλάτος: 0 - 3 V σε τροφοδοσία 9 V
- Μη γραμμικότητα: λιγότερο από 1% (έως 100 kHz)

Σχέδια και λογισμικό




Σχέδια PCB

Η χονδροειδής ρύθμιση συχνότητας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας διακόπτη 4 θέσεων για εύρη συχνοτήτων. (1) 1Hz-100Hz, (2) 100Hz-20kHz, (3) 20kHz-1MHz (4) 150kHz-1MHz. Παρά το γεγονός ότι το ανώτερο όριο των 3 MHz υποδεικνύεται στο κύκλωμα, η εγγυημένη οριακή συχνότητα είναι ακριβώς 1 MHz, τότε το παραγόμενο σήμα μπορεί να είναι λιγότερο σταθερό.

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορα κυκλώματα ταλαντωτών χαμηλής συχνότητας που χρησιμοποιούν χαλαζία χαμηλής συχνότητας, για συχνότητες όπως 100 kHz, 36 kHz, 32,768 kHz. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαλαζία για άλλες συχνότητες Παρουσιάζεται επίσης ένα κύκλωμα γεννήτριας μικροενέργειας στα 135 kHz. Όλα τα κυκλώματα συναρμολογήθηκαν ως αποτέλεσμα πειραμάτων με επαναλήπτη σήματος 500 kHz - 144 MHz.

Γεννήτρια 135 kHz

Ένα χαρακτηριστικό του συνθεσάιζερ είναι η χρήση κεραμικού αντηχείου χαλαζία στα 455 kHz, ψηφιακού διαιρέτη με 10 και αναλογικού πολλαπλασιαστή επί 3. Αυτή η γεννήτρια είναι μια συσκευή μικροτροφοδοσίας με κατανάλωση ρεύματος 1,5 mA σε τάση τροφοδοσίας 5 Volt. Το επίπεδο τάσης εξόδου μπορεί να είναι σημαντικό, η έξοδος είναι υψηλής αντίστασης. Ο κύριος ταλαντωτής είναι συντονισμένος σε ένα ευρύ φάσμα - από 448 έως 457 kHz ή περισσότερο με μια ελαφρά επιδείνωση στη σταθερότητα συχνότητας, αλλά εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή ενός ταλαντωτή LC. Η προκύπτουσα συχνότητα θα είναι από 134,4 έως 137,1 kHz, η οποία είναι βολική για χρήση ως κύριος ταλαντωτής σε πομπό LW. Στο τρανζίστορ VT1 ο κύριος ταλαντωτής συναρμολογήθηκε σύμφωνα με το χωρητικό σχήμα τριών σημείων. Πατατακι IC1 - περιλαμβάνεται σύμφωνα με το κύκλωμα διαιρέτη κατά 10. Ενεργό VT2 συναρμολογείται ένας πολλαπλασιαστής επί 3. Το κύκλωμα συλλέκτη χρησιμοποιείται ως φορτίο L1 συντονισμένο στην ονομαστική συχνότητα. Το κύκλωμα τυλίγεται σε έναν θωρακισμένο πυρήνα από τη γεννήτρια διαγραφής-προκατάληψης ενός παλιού μαγνητοφώνου και περιέχει 50 στροφές κλωνισμένου σύρματος litz (ο αριθμός των στροφών επιλέγεται με βάση τον υπάρχοντα πυρήνα). Αυξάνοντας την τιμή του C5 μειώνονταςΤο R4 μπορεί να αυξήσει σημαντικά την τάση στο κύκλωμα L1C7C8C9. Δείτε περισσότερα Σύνδεσμος . Πηγή - Ραδιοφωνικό περιοδικό Νο. 6 1990 (Συνθεσάιζερ συχνότητας στη ζώνη των 144 MHz).

Γεννήτρια 100 kHz

Το κλασικό κύκλωμα ενός ταλαντωτή χαλαζία με χωρητικό τρίποντο. Όταν χρησιμοποιείτε αντηχείο χαλαζία υψηλής ποιότητας σε γυάλινη λάμπα, μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλες αλλαγές στην τάση τροφοδοσίας. από 1,5 βολτ ή λιγότερο έως 12 βολτ. Η τιμή της αντίστασης R 2 είναι από 1 kOhm έως 30 kOhm. Με ονομαστική τιμή 30 kOhm, η κατανάλωση ρεύματος από ένα στοιχείο 1,5 V είναι 40 μA. C1, C2 - αλλαγές στη συχνότητα παραγωγής. Το C1 μπορεί να λείπει. Με χαλαζία ρολογιών σε κυλινδρικές θήκες μικρού μεγέθους, το κύκλωμα δεν λειτουργεί

Γεννήτρια 36 kHz (1 επιλογή)

Αυτός ο ταλαντωτής χρησιμοποιεί τον ενισχυτή ισχύος χαμηλής συχνότητας LM386. Αυτό δεν είναι ένα τυπικό κύκλωμα μεταγωγής για αυτό το μικροκύκλωμα, ωστόσο, το κύκλωμα λειτουργεί σταθερά με συντονιστές χαλαζία χαμηλής συχνότητας. Λειτουργεί όταν αλλάζετε τάσεις τροφοδοσίας από 5 σε 12 βολτ. C1 - ρύθμιση συχνότητας. Σε χαμηλές τάσεις, το κύκλωμα δεν λειτουργεί.

Γεννήτρια 36 kHz (επιλογή 2)

Το κύκλωμα βασίζεται στη χρήση ενός ενισχυτή χαμηλής συχνότητας με ανάδραση στο C2 και ενός συντονιστή χαλαζία μεταξύ της βάσης και του συλλέκτη 2 τρανζίστορ. Το κύκλωμα λειτουργεί σε μεγάλες διακυμάνσεις της τάσης τροφοδοσίας. από 1,5 βολτ ή λιγότερο έως 12 βολτ. Στο κύκλωμα, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές ​​​οποιωνδήποτε στοιχείων σε ένα ευρύ φάσμα χωρίς να παραβιαστεί η απόδοση του κυκλώματος. C2 - ρύθμιση της συχνότητας παραγωγής. Η συχνότητα, τα ρεύματα κατανάλωσης και η ισχύς εξόδου αλλάζουν. Τα τρανζίστορ είναι εναλλάξιμα με το KT342.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Ίσως τα σχήματα που περιγράφονται εδώ στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική δημιουργικότητα θα σας φανούν χρήσιμα!

Συνεχίζοντας το θέμα:
συσκευές

Καλημέρα αγαπητοί ατμιστές! Σήμερα αποφάσισα να κάνω μια ελαφρώς μη τυπική ανασκόπηση μιας από τις πιο δημοφιλείς δεξαμενές. Ας το πούμε μάχη κλώνων ή σύγκριση δύο κλώνων...

Νέα άρθρα
/
Δημοφιλής