Schéma nízkofrekvenčního generátoru pilovitého napětí. Relaxační generátor pilovitého napětí, signálu, pily. Systém. Rozrahunok on-line, online. Frekvenční analýza generátoru relaxace

Pokračujeme-li v tématu elektronických konstruktérů, chci vám ještě jednou říci o jedné z příloh pro doplnění arzenálu vimiruvalnyh příslušenství radioamator-pochatkivtsya.
Je pravda, že tyto závislosti nemůžete nazvat vimiryuvalnym, ale ty, které pomáhají s vimirah, je jednoznačné.

Radioamátor, a nejen to, se často musí potýkat s potřebou překontrolovat různá elektronická zařízení. Tse buvaє yak ve fázi renovace, tedy ve fázi opravy.
Pro opětovné ověření je nutné předat signál podél různých trysek, ale nedovolím, aby byl signál odpálen bez zvonků signálu.
Například v případě nástupu/zvratu bohatě kaskádovaného nízkofrekvenčního tlumeného napětí.

U klasu varto trocha vysvětlete, co si vzít s tímto pohledem kolem sebe.
Chci vám říci o projektantovi, co vám umožňuje vybrat generátor signálu.

Generátory jsou různé, například pod stejnými generátory :)

Ale, volíme generátor signálu. Jsem bohatě skalnatý se starým analogovým generátorem. Plán pro generování sinusových signálů je dobrý, frekvenční rozsah je 10-100000 Hz, ale může být velký a nemůže vidět signály jiných forem.
V tomto případě zvolíme generátor signálu DDS.
DDS pro Rusko - schéma přímé digitální syntézy.
Dánská vazba může tvořit signály dostatečné formy a frekvence, vicorous, jako vnitřní generátor, který nastavíte, s jednou frekvencí.
Výhodou tohoto typu generátorů je, že mohou mít velký dosah perebudov s ještě ostřejšími a v případě potřeby i možností tvoření signálů ve skládacích formách.

Jak zavzhdi, spochatku, troch o balení.
Krém standardního balení, návrhář balení v bílé obálce.
Všechny komponenty samotné byly v antistatickém sáčku se sponou

Střed balení komponentů byl jen objemný a po rozbalení vypadal asi takto.

Displej je vypálen nadýchaným polyetylenem. Přibližně od té doby, když už jsem takový displej okradl ze zastosuvannyam, nebudu váhat udělat cokoli jiného, ​​řeknu, že jsem dosáhl vín bez použití.
Souprava měla také dvě BNC růžice a větší, jednodušší design ve spodní části osciloskopu.

Okremo na malém kousku podloženého polyethylenu pro ně byly mikroobvody a panely.
Přílohy mají mikrokontrolér Atmel ATmega16.
Někteří lidé si pletou názvy a nazývají mikrokontrolér procesor. Opravdu, tse rіznі řeč.
Procesor je v podstatě jen výpočet, mikrokontrolér je ve vlastním skladu pro uložení RAM a ROM procesoru a dále to mohou být různé periferní nástavce, DAC, ADC, PWM řadič, komparátory atd.

Dalším mikroobvodem je duální provozní rozvodna LM358. Nejjednodušší, masový, provozní pidsiluvach.

Celou sestavu jsme dali na záda a divili se, co nám dali.
Poplatek Drukovana
Displej 1602
Dvě BNC zásuvky
Dva náhradní odpory a jeden subbudovny
křemenný rezonátor
Rezistory a kondenzátory
mikročipy
Šest tlačítek
Různé růže a posilování

Deska je vyrobena s oboustrannou, na horní straně je označení prvků.
Protože je důležité nezahrnout obvod do stavebnice, pak je deska označena nikoli polohovým označením prvků, ale jejich hodnocením. Tobto. vše lze vyzvednout bez schématu.

Metalizace je vikonana jasně, můj respekt není obviňován, pokrývající kontaktní maydanchiki vіdmіnne, je snadné pájet.

Přechod mezi stranami k druhému je rozbit spodním křídlem.
Proč se to takhle rozbilo a ne tak, jak by to mělo být, nevím, ale stačí přidat trochu arogance.

Křeslo jsem založil na základě principu schématu. A přesto jsem si v procesu robotizace myslel, že při vytváření tohoto konstruktoru se zdálo, že schéma je již známé.
Tak to dopadlo, hledejte na internetu pohled na celé pralesy.
Pro pomoc můžete zjistit schéma, cenu poplatku a zapojení s firmwarem.
Ale já stejně vyrivishiv dokreslit schéma samotné v tom, že vypadá jako vyhráno є mohu říci, že je na 100% správnou variantu. Prodejci designéra snadno vyrobili vlastní verzi desky na míru. To znamená, že pokud pro toto příslušenství existuje alternativní firmware, tak smrad zde bude fungovat.
Є respekt k obvodům, odstranění HS bere přímo ze vzhledu procesoru, není příležitost to bránit, to je šance

Jak je již známo, popis funkčních uzlů tohoto schématu a popis akcí z nich je více rozšířen.
Vytvořil jsem barevnou verzi základního schématu, ve kterém jsem viděl hlavní uzly barevně.
Je důležité mi jmenovat lístky, pak vám popíšu, jak to umím :)
Fialový levoruch - vuzol první kapky a kamna primus na přídavné tlačítko.
Při napájení života dojde k vybití kondenzátoru C1, z toho důvodu bude procesor na výstupu snížen.Nabíjení kondenzátoru přes rezistor R14 bude mít na vstupu napětí.
Zelená - Tlačítka pro přepínání režimů v robotech
Světle fialová? - Displej 1602, rezistor pro nastavení kontrastního poměru.
Chervoniy - vuzol pіdsilyuvacha signál, že regulace zsuvu shdo zero
Modrá - DAC. Digitální analogový převodník. Vybraný DAC pro schéma, je to jedna z nejjednodušších možností DAC. V dobách zastosovaniya 8 bitů DAC, střepy zastosovuyutsya všechny vysnovki jeden port mikrokontroléru. Změnou kódu na vodičích procesoru můžete získat 256 rovných napětí (8 bitů). Data převodníku jsou tvořena sadou rezistorů o dvou jmenovitých hodnotách, které se sčítají jednou a jednou za 2, což je podobné názvu, který se skládá ze dvou částí R a 2R.
Výhody takového řešení jsou velká rychlost s kopií univerzity, rezistory jsou přesnější. U ADC jsme se soudruhem nastavili takový princip, výběr přesných odporů není velký, tak jsme porazili třetí princip, nastavili všechny odpory na stejnou hodnotu a tam bylo potřeba 2R, nastavili 2 postupně zapínané odpory.
Takový princip digitální analogové konverze písmen do jedné z prvních "zvukových karet" -. K dispozici byla také matice R2R, která se připojuje k portu LPT.
Jak jsem psal výše, v tomto konstruktoru DAC může být distribuce 8 bitů, neboli 256 stejných signálů, pro jednoduché zařízení stačí víceméně.

Na straně autora jsou crim schémata, firmware akorát. bylo zobrazeno blokové schéma tohoto příslušenství.
Podle nіy zrozumіlіshiy zv'yazyok vuzlіv.

Dokončili jsme hlavní část popisu, za textem se rozšíří dále a pokračujeme bez středu k výběru.
Stejně jako v předních zadcích jsem málem zlomil odpory.
Na kterého má konstruktér příliš mnoho rezistorů a hodnocení jsou menší než šprtka.
Hlavní počet rezistorů může mít pouze dvě nominální hodnoty, 20k a 10k a může být všechna přiřazena v matici R2R.
Aby bylo skládání jednodušší, řeknu, že si nemůžete vybrat protiklady, jen 20k rezistorů 9 kusů a 10k rezistorů je 8 :)

Tentokrát jsem instalaci zastosuvav deshcho іnsha techhnologiya. Měl bych být méně, níže vepředu, ale také mám právo na život. Taková technologie v takových případech urychlí instalaci, zejména na velké množství stejných prvků.
Tímto způsobem jsou rezistory vytvořeny stejným způsobem jako dříve, poté jsou na desce nainstalovány všechny odpory stejného jmenovitého výkonu a poté se na desce objeví dvě takové řady součástek.

Na zadní straně visnovky jsou trochsy složené, ale ne moc, šmouha prvků nevypadla a deska je umístěna na stole s visnovkami do kopce.

Do jedné ruky nám dali páječku, do druhé páječku a připájeli jsme všechny výplně kontaktních maidanů.
Snažit se o počet komponentů není nic moc, takže když takto naplním celý honorář, můžete se v této „lišce“ ztratit :)

Probereme například součástky, co prát, v blízkosti pájky. Bokorіzami může zahoplyuvat vіlka kіlka vysnovkіv (4-5-6 kusů najednou).
Tento způsob úpravy a ukazování se mi nijak zvlášť nelíbí, abych předvedl různé možnosti výběru.
Tři nedostatky tímto způsobem:
Po řezech vyjdou knchiki hosta, co umýt
Pokud komponenty nestojí v řadě, pak je snadné se dostat z kaše z visnovkіv, de vše začne bloudit a tse galmuє k robotu.

3 výhry:
Vysoká bezpečnost pro instalaci stejného typu komponent instalovaných v jedné nebo dvou řadách
Střepy visnovky se moc neohýbají, je usnadněna demontáž součástky.

Tento způsob instalace lze často vidět v levných počítačových blocích života, i když tam visnovky nejsou okousané, ale vypadají jako typ řezného kotouče.

Po instalaci více rezistorů nám zbyde pár kusů jiné nominální hodnoty.
S pár myslí, tam jsou dva 100k odpory.
Tři zbývající rezistory -
hnědá - červená - černá - červená - hnědá - 12k
červená - černá - černá - černá - hnědá - 220 Ohm.
hnědá - černá - černá - černá - hnědá - 100 Ohm.

Zbývající odpory připájeme, deska může vypadat nějak takto.

Rezistory s barevnými značkami jsou dobré, ale někdy obviňují podvodníky z těch hvězd, které berou klasy označení.
A dokonce i u rezistorů se odznačování sčítá u několika manželů, problémy neviníte, ostatky manžela jsou často víceméně stříbrné nebo zlaté, u rezistorů pak může za problémy odznačování pěti samolibými.
Vpravo v tom, že zbytek smugy může mít barvu jako manželé, což znamená nominální hodnotu.

Aby bylo snazší rozpoznat značku, zbytek samolibosti je na vině, že je jiný, ale také v ideální náladě. Ve skutečném životě není všechno tak známé, jak to mělo být, a ženy jít v řadě ve stejný den, jedna za druhou.
Je škoda, že si tentokrát můžete pomoci buď multimetrem, nebo jen logikou (do sestavy přidám postupně), když jen posbíráte všechny nominální hodnoty, ale můžete přijít na to, o jakou nominální hodnotu jde před námi.
Například několik fotografických možností pro označení rezistorů v této sadě.
1. Na dvou rezistorech bylo „zrcadlové“ označení, nemá žádnou hodnotu, přečtěte si označení :)
2. Rezistory za 100k, je videt, ze zbytek vdova stoji trio vzdalenosti od hlavnich (na obou fotkách je označení zliva - vpravo).

Garazde, když jsou rezistory těch záhybů u markuvanni hotové, přejděme k jednodušším projevům.
Kondenzátorů v každé sadě je méně než chotiri, navíc chlapi smrdí, to je ono. celkem dvě nominální hodnoty za dva kusy kůže.
Souprava také dostala 16 MHz quartzový rezonátor.

Ohledně kondenzátoru a křemenného rezonátoru jsem se v minulosti rozhlédl a jednoduše mu ukážu, kde se má ten smrad obnovit.
Většinou byly všechny kondenzátory stejného typu a kondenzátory 22 pF byly nahrazeny malými diskovými. Vpravo, ve skutečnosti, že prostor na desce je pokryt 5 mm řasením a malé kotouče mohou být menší než 2,5 mm, budou volánky trochu rozіgnut. Rozginati dojít k tělu (dobré visnovki měkké), takže přes ty, kteří mají procesor stojící nad nimi, je nutné vzít minimální výšku nad deskou.

Sady až po mikroobvody dostaly pár panelů a rozet.
Při nástupu zápachu potřebujeme, a budeme je brát na dlouhou dobu růže (matka) a chotiricontact „tata“ (není zobrazeno na fotografii).

Zásuvky pro instalaci mikroobvodů dostaly zvichayn, chtějí, aby odpovídaly zásuvky s SRSR hodin, pak šik.
Ve skutečnosti, jak ukazuje praxe, takové panely v reálném životě slouží déle pro samotné připevnění.
Na panelech je klíč, malý viriz na jedné z krátkých stran. Přesto vše dejte na stejný panel, právě pak bude podle viru snazší orientace, když jsou nainstalovány mikroobvody.

Když jsou panely nainstalovány, je možné je instalovat tak, jako by bylo označení na druhé desce rozbité.

Po instalaci panelů začne deska vypadat jako písnička.

Správa spotřebiče se provádí pomocí šesti tlačítek a dvou vyměnitelných rezistorů.
V originále bylo do priladu přidáno pět tlačítek s přidáním rozrobníku konstruktéra a funkce dropování. Abych byl upřímný, neznám svou mysl, dokud nemám skutečný pocit, že za celou hodinu testování jsem nepotřeboval nic menšího.

Více jsem psal, že v kitu byly dány dva náhradní odpory a kit měl i podřetězcový odpor. Promluvme si o složkách čchi.
Výměnné odpory slouží k rychlé změně podpory, na maximum jmenovité hodnoty, a k označení funkčních charakteristik.
Funkční charakteristika je stejná jako při otáčení knoflíku se mění odpor rezistoru.
Existují tři hlavní charakteristiky:
A (ve verzi importu) - lineární, změňte podporu lineárně tak, aby ležela v rohu zatáčky. Takové odpory, například, ručně zastosovuvat v uzlech regulace napájecího napětí.
B (ve variantě importu C) - logaritmické, na zadní straně hlavy se mění ostře a blíže ke středu plynuleji.
B (v importní variantě A) - reverzibilní-logaritmické, na zadní straně hlavy se mění plynule, blíže ke středu ostřeji. Takové odpory by měly znít na frekvenčních regulátorech.
Další typ - W je dostupný pouze v importní verzi. S-jako regulační charakteristika, hybrid logaritmické a reverzibilně-logaritmické. Abych byl upřímný, nevím, jak se zaseknout.
Koho to zajímá, může si přečíst reportáž.
Před řečí byly importované náhradní rezistory použity pro některé naše regulační charakteristiky. Například rezistor změny aktuálního importu má lineární charakteristiku a písmeno A v indexu. Stačí to shrnout, nebo ještě lépe vyhledat další informace na webu.
Stavebnice před konstruktérem dostala dva náhradní odpory, navíc tam bylo jen jedno označení: (

Sada má také jeden substroyuvalny odpor. samo o sobě je to stejná změna, jen na vína se nevztahuje provozní předpis, ale švédský - podlashtuvav a zapomínání.
Takové odpory znějí jako štěrbina pro zkroucení a ne jako rukojeť a pouze lineární charakteristika mění podporu (zapomeňte na to, jinak se nechytily).

Rezistor a tlačítka připájeme a je přenosný na BNC patice.
Vzhledem k tomu, že je plánováno vyhrát nástavce u pouzdra, je možné zakoupit knoflíky s hotovou pažbou, aby se nezvětšovalo to, co bylo v sadě dáno, bude to lepší.
A osu výměny rezistorů bych vytkl šipkám, aby jim to takhle vypadalo a bylo by to nešikovné.

BNC roznіmannya ještě jednodušší, nižší v oku osciloskopu, ale byly lepší.
Klíč se snadněji páje, což je pro začátek důležité.
Ale prokázal respekt, konstruktéři nasadili růže na prkno tak blízko, že nebylo v zásadě možné utáhnout dvě matice, jen kdyby byla bestie sama.
Vzagali v reálném životě, jen zřídka, pokud potřebujete urazit růže najednou, ale návrháři yakbi je dali do několika milimetrů, pokud chcete, pak by to bylo bohatší.

Nyní je pájení základní desky dokončeno, nyní můžete nainstalovat vlastní ovládací podložku a mikrokontrolér.

Před instalací ozvučím trochy vousů tak, aby smrady byly nejblíže středu mikroobvodu. Ještě snazší je bojovat, vezměte mikroobvod dvěma rukama na krátkých stranách a přitiskněte jej vertikálně stranou s volánky na rovnou základnu, například ke stolu. Vaginati vysnovka není vyžadována příliš bohatá, zde je vpravo více hvězdiček a pak bohatěji nainstalujeme mikroobvod do zásuvky.
Při instalaci se divíme, že se visnovka neprohnula uvnitř středu, pod mikroobvodem, takže při stažení může dojít k vyfouknutí smradu.

Mikroobvody mohou být instalovány až po klíč na panelu, protože je instalován ve vlastní místnosti až po označení na desce.

Po dokončení desky přejděte na displej.
U stavebnice dali shtirovu část růže, kterou je potřeba připájet.
po instalaci růžičky připájím jeden krajní visnovok zezadu, není důležité to krásně pájet, důležitější je docílit toho, aby růžička stála naplocho a kolmo k rovině desky. V případě potřeby pak místo pájení zahřejte a nechte kynout.
Po kontrole růže předáme další kontakty.

Vše se dá zaplatit. Kolikrát jsem se rozhodl pracovat na opětovném ověření, když jsem chtěl vyznít rádž prací na praní již po prvním zařazení, takže někdy je nutné zaplatit více.
Praxe ale ukázala, že u konstruktérů je vše bohatě jednodušší a po vychystávání pájení se to dělá jen zřídka.

Dá se prát různými způsoby, např. vikoristickým lihem, liho-benzinovou sumou, myji acetonem, ještě si můžu koupit jógu.
I kdybych to umyl, pak tušil radost z pohledu před sebe na pohon štítu, na který jsem jako vatou přilepený. Nevadí, vydržet experiment nadcházející doby.

Po umytí jsem měl v robotu zvuk, zaplaťte za jeho pokrytí lakem, zvuk zespodu, střepy laku padající na růže jsou nepřijatelné.
Robotický vikoristický lak Plastik 70.
Tsey lak je více „lehký“, tobto. vína se v případě potřeby promyjí acetonem a připájejí páječkou. Více garniy lak Uretan, ale s ním je vše skládací, důležitější a důležitější s páječkou. Takový lak vítězí pro důležité mozky vykořisťování ai když v někom je cítit, že nebude moci zaplatit více pájení, byť jen na triviální hodinu.

Po nalakování se deska stává lesklejší a příjem na tečce obviňuje dvojku, že viděla konec procesu :)
Škoda, že fotka nevyjadřuje celkový obraz.
Občas mě mátla slova lidí typu - opravili celý magnetofon / TV / přijímač, je to vidět z pájení :)
S dobrým a správným chlapem to nejde opravit. Tilki fahivets může pochopit, že opravovali přílohy.

Je čas nainstalovat displej. K této sadě dali chotiri šrouby M3 a dva montážní stojany.
Displej je připevněn pouze ze strany růže růže, takže růže je držena dobře za samotnou růžicí ze strany růže.

Na hlavní desku nainstalujeme stojany, poté nainstalujeme displej, no a nakonec celou konstrukci zafixujeme pomocí dvou chybějících šroubů.
bylo to hodné těch, kteří otevřeli dveře a zpívali se záviděníhodnou přesností, navíc bez lícování, pouhým zasunutím a zašroubováním šroubů :).

Dobře, můžeš to zkusit.
Dodávám 5 voltů na hlavní kontakty růže, které ...
Nic nevidím, rozsvítí se jen náznak světla.
Nevarto lyakatisya a jakmile shukati rozhodnutí na fóru, vše je v pořádku, takže mohu buti.
Hádejte, co je na desce podřetězcový rezistor a vin tam není dárek :)
Vzhledem k substroyuvalnym rezistoru je nutné upravit kontrast displeje, takže pokud stojíte na hřbetu ruky ve střední poloze, pak je zcela přirozené, že jsme nic nezranili.
Otočíme a obtočíme odpor a zachováme normální obraz na obrazovce.
Pokud to zkroutíte moc, tak dojde k překontrastu, měli bychom znát všechna místa v řadě a aktivní segmenty budou lépe vidět, v tom případě je to jen stočený odpor v blinkru, doky neaktivní prvky nebudou moci pokračovat.
Můžete upravit tak, že neaktivní prvky na pozadí nebudou vidět, ale vyplním je s nejmenší pamětí.

Dali mi, abych šel na test, ten tam nebyl.
Pokud jsem stáhl poplatek, pak jsem nám připomněl, že Krym je 5 voltů a vyžaduje +12 a -12, tobto. pouze tři napětí. Přímo jsem tipoval PK86, požadavek byl +5, +12 a -5 Voltů, navíc se požadovalo jejich uplatnění ve zpěvové sekvenci.

Například s 5 volty nebyly žádné problémy, že +12 voltů je stejné, pak se -12 voltů stalo malým problémem. Měl jsem šanci vybudovat si malý timchasový blok života.
No, v procesu byla klasika, hledání toho, co si můžete vyzvednout, trasavannya a příprava platby.

Pokud byl transformátor, který jsem měl, pouze s jedním vinutím a nechtěl jsem stavět pulzní generátor, pak jsem zvolil PSU pro obvod s napájecím zdrojem.
Abych byl upřímný, není to zdaleka nejlepší možnost, protože takové schéma může dosáhnout vysoké úrovně pulzací a napěťová rezerva, aby to stabilizátory mohly úplně filtrovat, jsem se dobře bavil.
Nahoře je schéma, pro které funguje správněji, níže je to, kvůli kterému jsem okradl.
Vidminnіst mіzh je u přídavného vinutí transformátoru a dvou diod.

Také jsem dal mayzhe bez okraje. Ale za cenu vína dostačující pro běžné napětí sítě.
Doporučuji bi zastosuvat transformátor minimálně na 2 VA a ještě krátce na 3-4VA a možná dvě vinutí 15V.
Před řečí je snížení platby malé, při 5 voltech najednou od vstupu brnkání na celkových 35-38 mA, při 12 voltech je proud snížení ještě menší, ale lehnout si do přítomnost zálohy.

V důsledku toho jsem měl malou hustku, u rozmarýnů byla trocha větší než sirnikova krabice, hlavně na výšku.

Platba za rozvod na první pohled může být něco úžasného, ​​takže můžete otočit transformátor o 180 stupňů a provést přesnější rozvod, je mi to tak líto a loupit.
Ale v takovém scénáři se zdálo, že cesty s běžeckým pásem se naklánějí v nebezpečné blízkosti k hlavní platbě příslušenství a zlomily trocha, aby změnily rozvod. Neřeknu, co se stalo zázračným, ale přijměte to jako trochu bezpečné.
Můžete uklidit místo pro hlídače, střepy ze stojatého transformátoru pro novou speciální potřebu, bude to ještě kratší.

Takový vzhled lze osadit novou sadou. pro připojení napájecí jednotky z desky přiložím na kontakt 4x4 malý pevný spoj.

Poplatek BP je za příplatek spojen s hlavní platbou a nyní můžete přejít k popisu práce a příslušenství a testování. V této fázi je úložiště dokončeno.
Do pouzdra je možné dát vše, ale pro mě je takové zařízení pohodlnější, protože už se divím skládacím generátorům DDS, ale nepotřebuji startovat nové, takže jsem překonal nedostatek jaka є.

Před testem popíšu řídící orgány a možnosti jeho sestavení.
Na desce je 5 tlačítek a spouštěcí tlačítko.
Ale shdo tlačítko skidannya myslím, že všechny zrozumіlo a tak, a reshta budu popisovat zprávu.
Warto znamená malé „odskočení“ při přepnutí pravého / levého tlačítka, program „anti-bounce“ může být i malá hodina, projevuje se především pouze v režimu volby frekvence, výstup v režimu HS a zkrat změna frekvence, v ostatních režimech nejsou žádné problémy.
Tlačítka nahoru a dolů přepínají mezi režimem robota a příslušenství.
1. Sinusový
2. Obdélníkový
3. Pilový zub
4. Zvorotny pilovitý

1. Trikutný
2. Vysokofrekvenční výstup (chytrá růžice HS, jiné typy navádění pro výstup DDS)
3. Šumový (generovaný dvojitým výčtem kombinací na výstupu DAC)
4. Emulace signálu pomocí kardiogramů

1-2. Frekvenci na výstupu DDS můžete měnit v rozsahu 1-65535Hz s frekvencí 1Hz
3-4. Okremo je bod, který umožňuje rozvibrovat zvuk buzení, pro zámek je zapnutý zvuk 100 Hz.
Frekvenci robota můžete v tomto režimu měnit pouze v režimu, pokud je generování vypnuté.
Generování se aktivuje tlačítkem START.

Na desce jsou také dva náhradní odpory.
Jeden z nich reguluje amplitudu signálu, druhý - posun.
Na oscilogramech jsem se snažil ukázat, jak vypadám.
Horní dvířka jsou pro změnu výstupního signálu, spodní dvířka jsou pro nastavení offsetu.

Dali mi výsledky testů.
Všechny signály (šum podobný a vysokofrekvenční šum) byly zkontrolovány na čtyřech frekvencích:
1. 1000 Hz
2. 5000 Hz
3. 10 000 Hz
4. 20 000 Hz.
Na frekvencích je velká blokáda, takže oscilogramy nemohou navodit žádný zvláštní vjem.
Pro sinusový signál klasu.

pilový zub

Zvorotný pilovitý

Trikutny

Rovnou DDS

Kardiogram

Obdélníkový s HF výstupem
Zde doufáme, že zvolíme méně než čtyři frekvence, mám je dozvuky
1. 1 MHz
2. 2 MHz
3,4 MHz
4. 8 MHz

Šumové ve dvou režimech škálování osciloskopu, takže bylo jasnější, co to je.

Jak ukázal test, signál může být schopen dokončit vytvořený formulář, počínaje asi 10 kHz. Na druhou stranu jsem uvažoval o prominutí DAC, ale i o samotné jednoduchosti provedení syntézy, ale chtěl jsem to převrátit spíše relativně.
Pro opětovné ověření jsem osciloskop připojil přímo na výstup DAC a nastavil maximální možnou frekvenci syntezátoru 65535 Hz.
Zde je obrázek krásný, zejména pro zlepšení skutečnosti, že generátor pracoval na maximální frekvenci. Mám podezření, že na vině je silnější schéma, takže signál je před operačním zesilovačem znatelně „krásný“.

No a skupinová fotka malého „stojánku“ radioamatéra-pochatkivtsya :)

souhrn
Plusy
Yakіsne připraven zaplatit.
Komponenty knírek jsou přítomny
Každodenní skládání při skládání nezklamalo.
Velké funkční možnosti

Minusi
BNC růže stojí blízko jedné
Nema zakhistu na výjezdu HS.

Moje myšlenka. Dá se říci, že výkon zařízení je ještě horší, ale lze s jistotou říci, že generátor DDS těch nejklasičtějších a nesprávných by byl opraven jako nový. Byl jsem spokojen s platbou yakіsna, jedna věc byla vyzvednout spokojenost, nebyl dobrý měsíc, měl jsem šanci to dokončit. Zvajayuchi na těch, které je nástavec vybrán pro dávkování s domácím schématem, existuje naděje na alternativní firmware, který může zvýšit funkčnost. Se všemi plusy a mínusy mohu z celého srdce doporučit tento nábor jako startér pro radioamatéry-pochatkivtsiv.

Fuj, nachebto všechno, jen se tady pletu, piš, opravuj/doplň :)

Zboží na psaní se poohlédnu po prodejně. Ohlédnutí zveřejněno v souladu s článkem 18 Pravidel webu.

Plánujte nákup +47 Přidejte do rámečku Pohled hodný +60 +126

U balónku vzniká hluboké vakuum, které je nutné pro nepřenesený průchod elektronů. Elektronický reflektor trubice je složen z katody, elektrické elektrody a dvou anod a je umístěn v úzké spodní části balónku. Katoda Před Připravuje se v blízkosti zdánlivě malého niklového válečku, na jehož koncovou část je nanesena oxidová kulička, která je důležitá při zahřívání elektronu. Katoda je umístěna v železné elektrodě (modulátoru) M také válcového tvaru. Na konci keruyuchy elektrody je malý otvor (membrána), skrz jak projde elektrický promin. Na řízenou elektrodu jsou přivedeny desítky voltů záporného napětí podle napětí aplikovaného na katodu, pomocí čehož je jas světla regulován ploškami na stínítku elektronky. Keruichyho elektroda je podobná mřížce elektronové lampy. Při určitém výrazném napětí začnou elektronky blikat a plamen, který svítí, stoupá. Pokud je indikována regulace, měla by být napsána na předním panelu osciloskopu a bude chráněna nápisem „Yakrarist“.

Dopředné zaměření elektronické ústředny se provádí v prostoru mezi modulátorem a první anodou. Elektrické pole mezi elektrodami přitlačí elektrony k ose trubice a zápach se sblíží do skvrny Pro na deakіy vіdstanі vіd elektroda, scho govern (obr. 33.2). Vzdálenější ostření je nahrazeno systémem dvou anod. A 1і A 2


První a další anody vikonů při pohledu na velké kovové válce různých douzhinů a průměrů, v jejichž středu jsou na zpívajícím stojanu nařasené membrány s malými otvory.

Na anodu je přivedeno kladné napětí.

300-1000, za dalších 1000-5000 a více). Škálovací potenciál další anody A 2 vyšší než potenciál první anody A 1, pak bude elektrické pole mezi nimi směrováno z druhé anody na první. Elektronika, která byla spotřebována v takovém elektrickém poli, bude vedena přímo k ose elektronky a zrychlí se přímo na obrazovku. . Tímto způsobem je diya systém anod ekvivalentní diya optickému systému volby a růžovým čočkám. Proto se někdy nazývá zaostřovací systém anod elektron-promenevovy trubice elektronická statická čočka. Přesně se zaostření provádí změnou napětí první anody. Toto nastavení se provádí na předním panelu osciloskopu a je zajištěno nápisem „Focus“.

Vznik elektronického prominu poté, co je další anoda umístěna do prostoru mezi dva páry kolmých vzájemně se vdechujících desek X 1 X 2і Y 1 Y 2 nazval elektrostatický systém, o kterém si myslel. Persha pár talířů X 1 X 2 rozprostřeno vertikálně, což si vynutí změnu z horizontálního rovného. Talíře další sázky Y 1 Y 2 roztashovanі horizontálně, vyvolávající změnu ve vertikálním směru. Pokud jsou desky přivedeny na konstantní napětí před párou, pak je elektronické vinutí u desky biku, která je pod kladným potenciálem, což způsobí až kladné posunutí ploch, které svítí na obrazovku.

Pokud je na desku aplikována změna napětí, pohybovaná řasami, které svítí, dělám po obrazovce světlé čáry.

Obrazovka E elektron-prominiová trubice se skleněným povrchem, zevnitř pokrytá tenkou kuličkou speciální řeči (luminoforem), která při bombardování elektrony září.

Pro odstranění obrazu na obrazovce elektronky se napětí signálu, který má být sledován, přivede na vertikálně se pohybující desky Y 1 Y 2 pa talíř X 1 X 2- pilcopodіbna napruga se nazývá narugoy razgorka (obr. 33.3).

Na dealerství AB napětí světlice se lineárně ukládá v hodině a napětí světelného plamene se pohybuje stínítkem vodorovné osy trubice úměrně hodině. Na dealerství ND napětí stoupačky prudce poklesne a světelný plamen se otočí do vnější polohy.


Jen hodinu od jarního vzplanutí k talířům Y 1 Y 2 Pokud potřebujete přidat sinusové napětí, pak na obrazovce elektronky uvidíte jednu periodu sinusoidy (obr. 33.4).

Polohy 0, 1, 2, ... se světlými skvrnami na obrazovce trubice v aktuálním okamžiku a hodině jsou označeny skutečnými hodnotami dosaženého napětí.

Jaké je období požáru Tr Pokud je napětí dosaženo o více period, pak se oscilogramy získané v nadcházející periodě překryjí jeden na jeden a na obrazovce se objeví upozornění, že čtení obrazu dokončeného procesu


Generátor pilkopodіbnoї napruga pro varicapіv.

Práce s vysokofrekvenčním generátorem, přestavba varikapu, k tomu je třeba připravit řídicí generátor pilovitého napětí. Schémata generátorů "napili" jsou neznámá, ale žádný z nich neznali, protože pro ovládání varikapu je požadovaný rozsah vnějšího napětí v rozsazích 0 - 40V při živém vstupu 5V. V důsledku úvah takové schéma vzniklo.

Tvorba pilovitého napětí je řízena na kondenzátoru C1, jehož nabíjecí proud je určen odpory R1-R2 a (příliš méně) parametry tranzistorů brnkového zrcadla VT1-VT2. Pro dokončení velké vnitřní podpory jerellu nabíjecího brnkání umožňuje vysokou linearitu výstupního napětí (foto níže; vertikální stupnice 10V / dіl). Hlavním technickým problémem v takových obvodech je vybíjení kondenzátoru C1. Zvuk pro tsієї meti vikoristovuyutsya jednopřechodové tranzistory, tunelové diody a іn. V naváděcím schématu je vybíjení prováděno mikrokontrolérem. Jednoduchost nalagodzhennya Zařídím a změním logiku jógy roboti, tk. Volba obvodových prvků je nahrazena přizpůsobením softwaru mikrokontroléru.


Napětí na C1 je určeno komparátorem, který je zaveden mikrokontrolérem DD1. Invertující vstup připojovacího komparátoru je do C1 a neinvertující vstup do zdířky referenčního napětí R6-VD1. Když napětí dosáhne C1, hodnota referenčního (cca 3,8V) napětí na výstupu komparátoru se stringcomm se změní z 5V na 0. Zdá se, že je zkratováno k zemi přes otevřený tranzistorový port a rychle se dobíjí. Po ukončení výboje Cl na klasu náběhového cyklu odběru GP1 je opět nakonfigurován pro vstup a na odběru GP2 se provede vytvoření krátkého přímočarého synchronizačního impulsu s amplitudou 5V. Trivalita výbojových a synchronizačních pulzů je softwarově obnovena a lze ji měnit v hranicích, protože mikrokontrolér je taktován interním frekvenčním generátorem 4 MHz. Při změně podpory R1 + R2 na hranicích 1K - 1M se frekvence vycházejících impulsů s hodnotou kapacity C1 mění od cca 1 kHz do 1 Hz.
Napětí pilových zubů na C1 je zvyšováno operačním zesilovačem DA1, dokud se napětí nerovná napětí životnosti. Amplituda výstupního napětí se nastavuje rezistorem R5. Vybere typ OU pro možnost yogo vod dzherel 44V. Napětí 40V po dobu životnosti operačního zesilovače pochází z 5V pro přídavný pulzní převodník na mikroobvodu DA2, který je součástí standardního obvodu z datového listu її. Pracovní frekvence je 1,3 MHz.
Generátor objednávek na plech o velikosti 32x36 mm. Všechny odpory a další kondenzátory jsou velikosti 0603. Vignaty jsou C4 (0805), C3 (1206) a C5 (tantal, velikost A). Rezistory R2, R5 a J1 jsou instalovány na zadní straně desky. Ve složeném stavu položte mikrokontrolér DD1 před nás. Zaplaťme, dokud dirigenti nezaplatí včas, zaplaťme šipky na programátorskou růži a zavantazhuyut program, co dodaetsya. Vývoj programu byl proveden uprostřed MPLAB, pro nábor celého programátora ICD2.


Chcete-li popisy příloh a řešení problému nastavení úkolu a jeho úspěšného provedení ve skladu generátoru rozmítání, pro rozšíření jeho možností lze jako nápad nakreslit schéma. Horní frekvenční hranice tohoto obvodu je oddělena hodinou C1, která je svým způsobem vnitřní podporou výstupních tranzistorů v portu. Pro urychlení procesu vybíjení je nutné vybít C1 přes křemíkový MOS tranzistor s malou oporou pro otevřený kanál. Tím můžete výrazně změnit hodinu zpoždění programu pro vybití, protože je to nutné pro zajištění nového vybití kondenzátoru a samozřejmě pokles výstupního napětí souboru je prakticky až 0V ( která byla před přílohou jediná možná). Pro tepelnou stabilizaci robotického generátoru je nutné umístit VT1-VT2 spolu se dvěma PNP tranzistory do jednoho pouzdra. Při nízké frekvenci generovaných impulsů (méně než 1 Hz) se začíná objevovat svorková podpora generátoru brnknutí, což vede ke snížení linearity pilovitého napětí. Situaci lze zlepšit instalací odporů do emitorů VT1 a VT2.

Téma: Generátory napětí, které se mění lineárně, tznstruma.

    Obecné informace o generátorech pilovitých impulsů (DPI).

    Generátory napětí, které se mění lineárně.

    Strum generátory, které se mění lineárně.

Literatura:

    Bramer Yu.A., Pashchuk I.M. Impulzní technika. - M: Vishcha school, 1985. (220-237).

    Bistrov Yu.A., Mironěnko I.G. Elektronické lancety a nástavce. - M: Vishcha school, 1989. - S. 249-261,267-271.

  1. Obecné informace o generátorech pilovitých impulsů (GPI).

Elastický tvar pily takové napětí se nazývá, jako by se po dlouhou dobu měnilo podle lineárního zákona (roste nebo se mění), a pak se obracíme k divokému předvečeru.

Samostatný:

    lineární růstový stres;

    lineárně klesající napětí.

Generátor pilovitých impulsů - příloha, která tvoří sled pilovitých impulsů.

    Určení generátorů v pilovitých impulsech.

Pro otrimannya napětí je přiřazena ta struma, která se mění v hodině podle lineárního zákona.

    Klasifikace generátorů v pilovitých impulsech:

    Podle základny prvků:

    na tranzistorech;

    na lampách;

    na integrovaných mikroobvodech (zocrema, na OU);

    Podle přiznání:

    generátory pilovitého napětí (GPN) (druhý název je generátor lineárně se měnícího napětí - CLAY);

    generátory pilového strumu (GPT) (jeho název je generátor lineárního strumu - GLIT);

    Pro způsob zapnutí spínacího prvku:

    následné schéma;

    paralelní schéma;

    Za metodou zvyšování linearity napětí, které se tvoří:

    s prvkem stabilizujícím proud;

    kompenzačního typu.

    Generátory Vlastuvannya v pilovitých impulsech:

Je založen na elektronickém klíči, který přepíná kondenzátor z nabíjení do vybíjení.

    Princip dielektrických generátorů v pilovitých impulsech.

Princip odstraňování rostoucího nebo klesajícího napětí je tedy vysvětlen procesem nabíjení a vybíjení kondenzátoru (integrace přívodní trubky). Prote, protože potřeba impulsů na integrační kopí musí být komutována, vikorována tranzistorový klíč.

    Nejjednodušší schémata generátorů v pilovitých pulzech a jejich fungování.

Schématicky vypadá fungování DPI takto:

Paralelní schéma:

Po vypnutí elektronického spínače se kondenzátor řádně nabije přes opir R na hodnotu E a zároveň vytvoří pilovitý impuls. Když se elektronický klíč zavře, kondenzátor se rychle vybije přes nový.

Výstupní impuls má následující tvar:

Když změníte polaritu dzherel zhivlennya E, tvar výstupního signálu bude symetrický k ose hodiny.

Sekvenční schéma:

Při vypnutí elektronického spínače se kondenzátor rychle nabije až na hodnotu životnosti E a při vypnutí se vybije přes opir R, čímž se tímto lineárně klesajícím napětím vytvoří pilovitý tvar. , který může vypadat takto:

Při změně polarity dzherel se tvar výstupního napětí U vol (t) mění na lineárně rostoucí napětí.

V tomto pořadí je zřejmé (lze to považovat za jeden z hlavních nedostatků), že čím větší je amplituda napětí na kondenzátoru, tím větší je nelinearita impulsu. Tobto. je nutné tvarovat výstupní impuls na prostoru klasu exponenciální křivky náboje versus vybíjení kondenzátoru.

PILOVÝ GENERÁTOR NAPĚTÍ- generátor se lineárně mění (strumu), elektronický nástavec, který se periodicky tvoří. kmeny (struma) pilovitá forma. Hlavní uznání G. p. n. - Řízení změny timchasovy rozgortka v přístavbách, které vikoristovuyut elektronky. R. p. n. zastosovuyt také u přístaveb stejného napětí, timchasovy zatrimka a expanze impulsů. Chcete-li odstranit pilovité napětí, vikoristický proces (vybití) kondenzátoru v přívodní trubce s velkou rychlou hodinou. Nejjednodušší R. p. n. (obr. 1, a) integrovatelná kopí RCі tranzistor, scho vykonuє funktsії klíč, kerovanogo periodikum. impulsy. Po dobu trvání pulsů je tranzistor čísla (napětí) a maj W výboje (obr. 1, b). Při přivedení komutativního impulsu se tranzistor sepne a pod napětím se nabíjí kondenzátor. Є do- Přímá (pracovní) hlava. Výstupní napětí G. p. n., které je odebíráno z kondenzátoru W, Změněno zákonem. Na konci spínacího impulsu sepne tranzistor a kondenzátor W shvidko razryadzhaєtsya (zvorotny hіd) prostřednictvím mužského opіr emіter - sběratele. Hlavní charakteristika G. p. n. nelinearita a koef. vikoristannya napětí dzherela zhivlennya Když v tomto schématu


Trivalita přímého kurzu T r i frekvence pilovitého napětí je určena trivalitou a frekvencí spínacích impulsů.

Nestačí nejjednodušší R. p. n. є malý k E při malém. Požadovaná hodnota má ležet na hranici 0,0140,1 a nejmenší hodnota má být až k prodloužením zarovnání té zatrimky. Nelinearita pilovitého napětí pro hodinu přímého provozu je způsobena změnou nabíjecího proudu v důsledku změny rozdílu napětí. Přibližný výkon nabíjecího proudu je dosažen zapnutím nabíjení nelineárního proudového stabilizačního dvousvorkového zařízení (pro náhradu tranzistoru nebo elektronové lampy). V takovém R. p. і . R. p. n. ze zálohy. Se zvukem otáčení na napětí se na nabíjecí trysku přivede napětí podobné pile jako kompenzace EDC. Pokud ano, nabíjecí brnkačka může být stabilnější, což zajišťuje hodnotu 1 = 0,0140,02. R. p. n. vikoristovuyut pro razgorki v elektronových trubkách promenevyh s el-magn. Vezmu změnu. Pro odstranění ventilace vedení je nutné vyměnit vedení v cívkách, o které je třeba se postarat. Pro jednoduchý ekvivalentní obvod cívky (obr. 2, a) je umov linearita strumy vítězná, když je na svorku cívky přivedeno lichoběžníkové napětí. Takové lichoběžníkové napětí (obr. 2, b) lze pořídit v G. p. n. po zapnutí přidejte do nabíjecí trysky. Podpěra, podpora R e (zobrazeno na obr. 1, ale tečkovaná čára). Dýchací cívky podporují skvělé proudy, ke kterým generátor lichoběžníkového napětí doplňuje tlumenou těsnost.

Analogový generátor s pasivním integrátorem(pilové napětí) je generátor nízkofrekvenčního signálu, který se opakuje a lineárně se zvyšuje v hodinových intervalech na nulovou nebo minimální úroveň. Je sestaven z kondenzátoru s lineárním nábojem za přítomnosti konstantního napětí a podřízený výstupnímu signálu. Schéma generátoru pilovitého napětí pasivním integrátorem, poháněným synchronizačními impulsy, je znázorněno na Obr. 2,51, ale, schéma měnících se signálů je na obr. 2,52, ale.

Rýže. 2.51. Schémata analogových DPN: ale- s pasivním integrátorem; b- s aktivním integrátorem



Rýže. 2.52. Schémata převodu signálu s analogovými DPN: ale- s pasivním integrátorem; b- s aktivním integrátorem

Nabití kondenzátoru C1 je podobné očekávané životnosti +15 přes odpor R3 podle exponenciálního zákona:

Skidannya pilkopodіbnoї naprugi provádí tranzistor VT1, scho vіdmikaєtsya synchronizační puls m сі. Konstantní hodina nabíjení kondenzátoru C1 je zvolena tak, aby lineární část funkce změny nabíjecího napětí (R3C1

Záporně snížená charakteristika regulátoru napětí DA1 (rezistor R4) zajišťuje kompenzaci poklesu napětí SCH na přechodu emitor-kolektor tranzistoru VT1. Požadovaná amplituda pilového napětí U njl obnovuje se koeficient síly výstupního spínače DA1. Podobné generátory jsou spínány ve fázových řídicích jednotkách BFU-535 (BUVIP-133) a BRF-176 (BURT-16) elektrických lokomotiv řady VL85, VL80S.

Analogový generátor s aktivním integrátorem přiřazení pro automatické řízení tyristorového pulzního převodu napětí z pulzně šířkové modulace. Schéma generátoru poháněného synchronizačními impulsy je znázorněno na Obr. 2,51, b, a schéma měnících se jógových signálů je na obr. 2,52, b. Vstupní spínač DA1 je komparátor s inverzní charakteristikou přepínání na kladné předpětí. S kladným shodným výstupním napětím DA1 komparátor DA2 integrující napětí tvořící signál pilovitého vzhledu. Když je na vstup přepínače DA1 přiveden synchronizační impuls, který je invertován, výstupní napětí se přepne z kladné úrovně na zápornou, čímž se signál podobný pile sníží na úroveň blízkou nule.

Napětí na výstupu zdroje DA2 roste lineárně se záporným napětím, spínače zdroje DA2 invertují vstupní signál. Požadovaná amplituda pilového napětí se nastavuje hodnotou vstupního odporu R5:

Při záporném impulsu vstupního napětí regulátoru napětí DA2 dojde k přepnutí podpory vstupního odporu diodou VD1 o malou hodnotu R4"R5, při změně proudu integrátoru napětí bezpečně klesne. Dioda VD2 na hradle DA2 přepíná mezi výstupním napětím na úrovni prahového napětí diody SCH.

Při přepnutí vstupního signálu DA2 na kladný se konstantní čas integrátoru změní o velkou hodnotu, pokud vstupní napětí překročí mezní napětí obou diod. S tímto výstupem se napětí generátoru se strobcom zvýší o 2 t/Q.

Digitální generátor pilového napětí Skládá se ze spouštěcího spínače hodinových impulsů DD1, digitálně-analogového spínače na spínači výstupního napětí a výstupního analogového spínače DA1. Schéma choti-výbojového digitálního generátoru pilového napětí je znázorněno na Obr. 2.53.


Rýže. 2.53.

Schéma změny signálů pilového generátoru napětí je znázorněno na Obr. 2.54. Na skin cyklu generátoru hodinových impulsů -P-S je napětí napájecího zdroje DA1 diskrétně zvýšeno o Vj6 maximálního výstupního napětí napájecího zdroje DA1. Požadovaná amplituda pilového napětí U njl k instalaci za pomoci součinitele pevnosti odcházejícího nosníku DA1. Smyk pilovitého napětí se provede v 16. cyklu, kdy je spouštěcí spínač DD1 vynulován. Po vynulování proces diskrétního zvýšení v


studená napětí se opakují. Změnu frekvence signálu následujícího po pilovém napětí lze změnit pouze pro dodatečnou změnu frekvence hodinových signálů, které jsou přiváděny na vstup generátoru.

Hezký den, radioamatéři! Vezmu vás na stránky

Vybíráme generátor signálu - funkční generátor. Část 1.

Co je zaneprázdněno Školy pro začátek radioamatér budeme i nadále připomínat naši radiolaboratoř s nezbytným nástrojem vimirovalny. Dnes bychom si měli vybrat generátor funkcí. Toto příslušenství je nezbytné pro praxi radioamatéra pro zlepšení lícování amatérská rádiová schémata– dotace, digitální rozšíření, různé filtry a neosobní rozšíření. Například, protože jsme zvolili generátor, dojde k malému přerušení v průběhu přípravy jednoduchého světelně-hudebního přídavku. Takže osa, abychom správně upravili frekvenční filtry schématu, budeme v pořádku.

Proč se toto rozšíření nazývá funkční generátor, a ne jen generátor (nízkofrekvenční generátor, vysokofrekvenční generátor). Nástavec, který jsme připravili, generuje na svých výstupech tři různé signály: sinusový, obdélníkový a pilovitý. Jako základ pro návrh bereme schéma S. Andrieva, jak je zveřejněno na webových stránkách v maloobchodě: Obvody - Generátory.

Pro začátek se musíme s respektem naučit schéma, pochopit princip práce a vybrat potřebné detaily. Zavdyaki zastosuvannyu na schématu specializovaného mikroobvodu ICL8038 protože je uznáván pro indukci funkčního generátoru, návrh se zdá být jednoduchý.

Je zřejmé, že náklady na položení a v případě sběrače a v možnosti obchodu a za přítomnosti mnoha dalších faktorů, ale v tomto případě můžeme být na značce: znát potřebné rádiová součástka, jako bula by byla kvalitní a šmejdová - ve střevě. Zpěvně jste si vzpomněli, že cena mikroobvodu je již uložena ve formě značení (AC, BC a SS). Chim levný mikroobvod, Tim hirshi її vlastnosti. Potěšil jsem bisupinity svou volbou na mikroobvodu „BC“. Její vlastnosti nejsou stejné jako u „AS“, ale spíše bohatší než u „SS“. Ale v zásadě dobře, podle mikroobvodu.

Vybíráme jednoduchý funkční generátor pro laboratoř radioamator-pochatkivtsya.

Hezký den vám, radioamatéři! Dnes budeme pokračovat ve výběru našeho generátor funkcí. Vzlykej, neskákej po stranách webu, posílám znovu Principiální schéma generátoru funkcí, Skladováním, kterým se zabýváme:

A také zveřejňuji datový list (technický popis) mikroobvodů ICL8038 a KR140UD806:

(151,5 kiB, 6 245 přístupů)

(130,7 kiB, 3 611 přístupů)

Už jsem vybral potřebné detaily pro skládání generátoru (ve mně byla část buly - podpěry vedení a polární kondenzátory, koupeno v obchodě s rádiovými díly):

Nejdražšími detaily byly mikroobvod ICL8038 - 145 rublů a propojky pro 5 a 3 pozice - 150 rublů. Zagalom pro toto schéma přinese asi 500 rublů. Jak můžete vidět na fotografii, přepínač do pěti poloh je dvoudílný (nebyl žádný jednodílný), ale není to děsivé, více kratší, více nižší, méně, více, pokud potřebujeme další sekci. Před řečí je počet směn naprosto stejný a počet pozic je určen speciální zátkou, kterou lze nainstalovat podle potřeby počtu pozic. Na fotce mám dvě růže, pro představu chci tři: planoucí, 1:1 a 1:10. Ale, můžete dát malý spínač (jeden výstup, dva vstupy) a přepnout požadovaný výstup pro jednu růži. Navíc chci respektovat permanentní rezistor R6. Pro lineární megaohmová ložiska neexistuje žádné hodnocení 7,72 MΩ, nejbližší hodnocení je 7,5 MΩ. Abyste získali požadovanou nominální hodnotu, budete muset vyhrát další odpor 220 kOhm a přidat je postupně.

Rád bych obrátil vaši úctu také k těm, kteří nejsou schopni dokončit výběr daňových schémat pro výběr funkčního generátoru. Pro pohodlnou práci s generátorem musíme vědět, jak se frekvence v daném okamžiku práce generuje, jinak bude potřeba nastavit stejnou frekvenci. Abychom nešidili o žádný dodatek, vybavíme náš generátor jednoduchým měřičem frekvence.

Na druhé části záboru máme chergový způsob přípravy dalších desek metodou LUT (laser-clean). Samotnou desku tvoříme v oblíbeném amatérském rádiu software pro skládání dalších desekROZLOŽENÍ SPRINTU.

Jak s tímto programem cvičit, vám prozatím nevysvětlím. Na další lekci u video souboru vám ukážu, jak provést naši platbu v tomto programu a také celý proces přípravy platby metodou LUT.

Robimo je neohrabaný funkční generátor pro kutily.

Kožený radioamátor, který připravuje nebo opakuje radioelektronické nástavce, dříve či později narazí na nutnost upravit onu úpravu zvolených vibrací.

V mé vlastní ruce, proces zajištění přenosu přítomnosti nejvíce životaschopných armatur. V naší hodině, šíleně, je možné získat vimiryuvalni prilad průmyslové přípravy, protože prilad se stal okamžitě široce dostupným.

Prote, nemotorné příslušenství lze vyrobit nezávisle.

K vaší úctě se šíří mnou dlouho připravovaný popis nemotorného funkčního generátoru, který by měla znát vládní výrobní stanice.

Funkční oscilátor, tse oscilátor kolivan, který pracuje v nízkofrekvenčním rozsahu (1Hz-100 kHz) a tvoří na výstupních signálech sinusové, rektoproudé a trojproudé formy. Popis funkčního generátoru byl publikován v časopise Rádio č. 6 za rok 1992.

Dánský generátor výrazně zjednodušuje opravy jednotek a rozšíření nízkofrekvenčních zařízení. Funkční generátor Zovnishhnіy vglyad.

Zobrazeno na předním panelu:

Spínací rozsahy generátoru;

Přepnutí do režimu robotického generátoru;

Knoflík pro nastavení frekvence generovaného hluku;

regulátor výstupního napětí;

Vimikach život;

výstupní hnízdo;

Funkční generátor propionace může mít stejné technické vlastnosti:

- Frekvenční rozsah 1 Hz-100 kHz, rozdělený do pěti podrozsahů:

1) 1Hz-10Hz;

2) 10Hz-100Hz;

3) 100 Hz-1 kHz;

4) 1 kHz-10 kHz;

5) 10 kHz-100 kHz;

- maximální rozsah signálů v obdélníkovém tvaru -10 V;

- maximální rozsah signálů ve tvaru trikotu -6;

- maximální rozsah signálů sinusového tvaru -3,3 V;

Krátký popis obvodu generátoru funkcí.

Principiální schéma generátoru funkcí je uvedeno níže:

Určuje generátor požadavků na prvky DD1.1, DD1.2, DD1.3. Na výstupu prvku DD1.1 jsou usazeny trojproudové impulsy. Pravoúhlé impulsy jsou tvořeny uzlem na prvcích DD1.2, DD1.3.

Převodník signálů v trojúhelníkovém tvaru sinusových snímačů na prvcích VD1-VD6 a R10-R12.

Tento generátor zajišťuje eliminaci „bílého šumu“, který je zdrojem takového stabilitronu VD9. Napětí „bílého šumu“ se zvýší o 5V rovných napětí na prvku DD1.4.

Frekvence šumů, které jsou generovány, je nastavena měnitelným rezistorem R3.

Pro řízení frekvence šumů generovaných funkčním generátorem jsem použil zastavení frekvence, jehož popis byl zveřejněn v brožuře „Na pomoc radioamátorovi“ č. 99. Bylo rozšířeno schéma měřiče frekvence: přidána další kategorie indikace a luminiscenční indikátory typu IV-3 byly nahrazeny světelnými indikátory typu ALS314A. Chastotomir umístěn v jedné budově s funkčním generátorem.

Principiální schéma měřiče frekvence s uspořádáním vishchevyladelnyh doloboku je uvedeno níže:

Je zřejmé, že v dnešní době „plotu“ taková frekvence není potřeba. Na mikrokontrolérech je vše mnohem jednodušší a kompaktnější. Schéma je dáno metodou založenou na znalostech.

Nastal čas přehodnotit praktičnost generátoru.

Tvar tohoto rozmakh kolivanu je znovu ověřen pomocí osciloskopu.

Sinusoidní colivanya. Sinusoida je čistá, frekvence se blíží 1000 Hz. Parametry kanálů pro vertikální a horizontální větrání jsou uvedeny na fotografii.

Trikutny kolyvannya také udělejte správný tvar:

Rovný střih podívejte se ne méně gidno. Meandr je rovný a čistý, bez zákrut, se strmými čely.

Skutečné technické vlastnosti funkčního generátoru jsou prakticky v souladu s tvrzeními v článku.

Malé video ukazující digitální měřítko generátoru funkcí pro robota:


Na první pohled je jasné, kolik impulsů je cítit.

Pevné disky