Turinys:
- 1 žingsnis: dalių sąrašas
- 2 žingsnis: pagamintas PCB
- 3 žingsnis: pagamintas PCB (serigrafas)
- 4 žingsnis: pagaminta PCB (pašalinami dažų pėdsakai)
- 5 žingsnis: pagamintas PCB (rūgšties ataka)
- 6 žingsnis: pagaminta PCB (pašalinami dažai)
- 7 žingsnis: bangos formos generatoriaus schema
- 8 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 1
- 9 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 2
- 10 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 3
- 11 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 4
- 12 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 5
- 13 žingsnis: Maitinimo schema
- 14 žingsnis: maitinimo šaltinio surinkimas 1
- 15 žingsnis: maitinimo šaltinio surinkimas 2
- 16 žingsnis: maitinimo šaltinio surinkimas 3
- 17 žingsnis: Struktūros langelis
- 18 žingsnis: PCB ir konstrukcijos dėžutės surinkimas 1
- 19 žingsnis: PCB ir konstrukcijos dėžutės surinkimas 2
- 20 žingsnis: Bangos forma baigta ir veikia
Video: Pigių bangų formos generatorius (0 - 20MHz): 20 žingsnių (su nuotraukomis)
2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:47
ANTRAŠTAS Šis projektas atsiranda dėl būtinybės įsigyti bangų generatorių, kurio pralaidumas didesnis nei 10 Mhz, o harmoninis iškraipymas yra mažesnis nei 1%, visa tai už mažą kainą. Šiame dokumente aprašomas bangų generatoriaus, kurio pralaidumas didesnis nei 10 MHz, konstrukcija, kuri sukuria sinuso, trikampio, pjūklo arba kvadrato (impulsų) bangos formas, kurių harmoninis iškraipymas yra mažesnis nei 1%, darbo ciklo reguliavimas, dažnio moduliacija, TTL išėjimas ir poslinkis Įtampa. Taip pat pateikiama dažnio skaitiklio konstrukcija.
1 žingsnis: dalių sąrašas
Tai yra pagrindinių dalių sąrašas. Pagrindinė dalis, MAX 038, yra nutraukta dalis, tačiau ją vis tiek galima nusipirkti. Prie jo pridedamas apytikslis biudžetas.
2 žingsnis: pagamintas PCB
Paruoškite PCB serigrafui. Tai dvipusis PCB. Pasirinktas procesas yra cheminis, todėl pirmas dalykas, kurį turime padaryti, yra išdėstymo serigrafas lazerine mašina ir po cheminio proceso. Pirma, mes pradedame nuo maketų-j.webp
3 žingsnis: pagamintas PCB (serigrafas)
Serigrafas. Lazerio. Mašina pašalins dažus tose vietose, kur būtina, kad rūgštis atakuotų. Šio proceso lazerio mašinos parametrai yra šie: Greitis 60. Galia 30. Skiriamosios gebos taškai 1200, nuotaika Rastras. Norėdami teisingai pašalinti dažus, turime atlikti procesą du kartus abiejose PCB pusėse.
4 žingsnis: pagaminta PCB (pašalinami dažų pėdsakai)
Dažų pėdsakų pašalinimas. Po ankstesnio proceso vis dar yra dažų pėdsakų ir jie turi būti pašalinti prieš rūgšties procesą, tačiau išėmę PCB iš lazerinio aparato turime palaukti bent vieną valandą, kol išdžius. Šiuo tikslu mes naudojame minkštą tirpiklį, pvz., Terpentiną arba pakaitinę medžiagą. Išvalę PCB, jis turi atrodyti kaip paveikslėlyje
5 žingsnis: pagamintas PCB (rūgšties ataka)
Rūgšties ataka Šiam procesui mums reikia rūgšties ir kito produkto, kad būtų galima pradėti reakciją ir greičiau atlikti procesą. Šiam procesui reikalingų priemonių galima nusipirkti elektroninėje parduotuvėje. Apskritai naudojama rūgštis yra druskos rūgštis ir vanduo, parduodama prekybos centruose kaip švaresnis produktas (druskos rūgštis). Didesnė koncentracija bus greičiau. Be rūgšties, mums reikia, kaip minėjome anksčiau, greitintuvo. Geriausias yra elektronikos parduotuvėse ir prekybos centruose parduodamas natrio perboratas, kaip drabužių balinimo priemonė (bent jau Ispanijoje), kitas produktas yra deguonies vanduo, tačiau jam reikia didelės koncentracijos.
6 žingsnis: pagaminta PCB (pašalinami dažai)
Likusių dažų pašalinimas Po rūgšties pašaliname likusius dažus, naudodami stiprų tirpiklį.
7 žingsnis: bangos formos generatoriaus schema
8 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 1
Pirmiausia turime gręžti PCB ir pradėti lituoti komponentus. Turime atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra dvigubo paviršiaus PCB, todėl jis turi jungtis, skirtas sujungti abi puses, o dauguma komponentų yra lituojami iš abiejų šios grandinės pusių. Tai galime pamatyti nuotraukose. Komponentų išdėstymas yra toks, kaip parodyta nuotraukose. 100K rezistoriai, lustas 1 (operacinis stiprintuvas), kondensatoriai, susiję su lustu 1 ir 220K potenciometras, yra darbo ciklo koregavimas, naudingas tik bangai pakreipti. Ši grandinė gali sukelti tam tikrų iškraipymų, todėl ji paprastai perkeliama į žemę per jungiklį SW3 (tipo jungiklis ON-ON). Jei to nenaudosime, galime jį pašalinti, nepamiršdami prijungti prie žemės.
9 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 2
1uF kondensatorius nėra poliarizuotas (žr. Grandinės paaiškinimą 3.2.1). Diapazono pasirinkimo jungtis prijungta prie sukamojo jungiklio, kuriame prie rezistoriaus 4K7 pritvirtintos jungties kaištis yra prijungtas prie bendro jungiklio kaiščio (A). Šis sukamasis jungiklis nustatytas keturiems jungikliams, paliekant vieną laisvą (aukšto dažnio pasirinkimas, 27pF). Kaip paaiškinta grandinės paaiškinime, parazitų talpa gali apriboti pralaidumą. Šioje konstrukcijoje yra parazitų pajėgumų dėl tranzistorių naudojimo kondensatorių komutacijai, todėl didžiausias pasiektas dažnis yra 10MHz, tačiau jei norime viršyti šią ribą, tiesiog būtina atjungti 27pF kondensatorių arba naudoti mažesnį gauti pralaidumą virš 20MHz. Kita jungtis skirta įvesti bangos formą. Turime nustatyti sukamąjį jungiklį į 3 perjungimą 5V kaištis prijungtas prie bendro sukamojo jungiklio kaiščio (A), o A0 ir A1 - prie 1 ir 2 kaiščių, o kaištis 3 lieka laisvas. MAX038 yra į sąrašą neįtrauktas komponentas, tačiau jį galima nusipirkti. Nerekomenduojama jo pirkti Kinijoje, nes nors jis yra pigesnis, jis neveikia.
10 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 3
BNC jungtis skirta TTL išėjimui. Tiltai p1 ir p2 pakeičia 47 omų rezistorius, nes BNC jungtis turi tokią varžą. Teigiamas elektrolitinio kondensatoriaus kaištis yra sujungtas kvadratiniu pėdsaku. Jie išdėstyti pagal paveikslėlį. 1K potenciometras skirtas bangos formos išėjimo lygiui valdyti. Mėlynas 4k7 potenciometras valdo stiprinimą, kad būtų galima pasirinkti maksimalų išėjimo lygį.
11 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 4
Jungiklis SW5 pakeičia įtampą į nulį. Potenciometras 4K7 naudojamas pakeisti įtampą. Tiltas p3 ir aukščiau esanti anga bei operacinis stiprintuvas veikia kaip grandinės sekėjas, kad signalas būtų siunčiamas į dažnio skaitiklį.
12 žingsnis: Bangos formos generatoriaus surinkimas. 5
Šiame paveikslėlyje matome teisingą operacinių stiprintuvų išdėstymą.
13 žingsnis: Maitinimo schema
14 žingsnis: maitinimo šaltinio surinkimas 1
Išdėstymo matmenys: 63, 4 mm X 7, 9 mm.
15 žingsnis: maitinimo šaltinio surinkimas 2
Komponentai yra išdėstyti taip, kaip matome paveikslėlyje.
16 žingsnis: maitinimo šaltinio surinkimas 3
Nepažymėti laidai tiekia įtampą į diodo diodą, kad žinotų, kada generatorius įjungtas.
17 žingsnis: Struktūros langelis
Konstrukcija pagaminta iš 5 mm faneros medžio gabalo. Dizainą sukūrė Zoe Carbajo programa „Rhinoceros“. Tai yra lazerio aparatas. Būtina pridėti leistinų nuokrypių, kad skirtingos dalys puikiai sujungtų konstrukciją. Tai priklausys nuo medžiagos. Prie jo buvo pritvirtintas lipnus aliuminio popierius (dažniausiai naudojamas santechnikoje), kad būtų galima prijungti prie žemės, metalinių potenciometrų dalių ir jungiklių. Šis įžeminimas yra sujungtas su aliuminio popieriumi per FM įvesties BNC jungtį.
18 žingsnis: PCB ir konstrukcijos dėžutės surinkimas 1
Prie jo buvo pritvirtintas lipnus aliuminio popierius (dažniausiai naudojamas santechnikoje), kad būtų galima prijungti prie žemės, metalinių potenciometrų dalių ir jungiklių. Šis įžeminimas yra sujungtas su aliuminio popieriumi per FM įvesties BNC jungtį.
19 žingsnis: PCB ir konstrukcijos dėžutės surinkimas 2
Toliau matome transformatoriaus vietą, maitinimo laido jungtį ir jungiklį. Šie du paskutiniai komponentai buvo gauti iš kompiuterio maitinimo šaltinio. Du transformatoriaus antrinės 0V kaiščiai turi būti sujungti, nes mūsų tiekimui reikalingas vidutinis maitinimo taškas. Jie yra prijungti prie žemės (vidurinis jungties kaištis) Laidų maitinimo šaltinis taip pat turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio įžeminimo
20 žingsnis: Bangos forma baigta ir veikia
Ketvirtasis prizas „Build My Lab“konkurse
Rekomenduojamas:
„Pasidaryk pats“funkcija/bangos formos generatorius: 6 žingsniai (su nuotraukomis)
„Pasidaryk pats“funkcija/bangos formos generatorius: Šiame projekte trumpai apžvelgsime komercinius funkcijų/bangų formos generatorius, kad nustatytume, kokios savybės yra svarbios „pasidaryk pats“versijai. Vėliau aš jums parodysiu, kaip sukurti paprastą funkcijų generatorių, analogą ir skaitmenį
„Arduino“bangų formos generatorius: 5 žingsniai (su nuotraukomis)
„Arduino Waveform Generator“: 2021 m. Vasario mėn. Atnaujinimas: patikrinkite naują versiją, kurios mėginių ėmimo dažnis yra 300 kartų didesnis, remiantis Raspberry Pi Pico. Laboratorijoje dažnai reikia pasikartojančio tam tikro dažnio, formos ir amplitudės signalo. Gali būti, kad išbandysite stiprintuvą, patikrinsite grandinę
Orų muzikos generatorius (ESP8266 pagrįstas Midi generatorius): 4 žingsniai (su nuotraukomis)
Orų muzikos generatorius (ESP8266 pagrįstas Midi generatorius): Sveiki, šiandien paaiškinsiu, kaip susikurti savo mažą orų muzikos generatorių. Jis pagrįstas ESP8266, kuris yra tarsi „Arduino“ir reaguoja į temperatūrą, lietų ir šviesos intensyvumas. Nesitikėkite, kad tai sukels visas dainas ar akordų programą
3 fazių sinusinių bangų generatorius, pagrįstas „Arduino“terminu: 5 žingsniai
3 fazių sinusinių bangų generatorius, pagrįstas „Arduino Due“: šios dalies tikslas yra padėti tiems, kurie bando išnaudoti didesnį „Due“našumą + nuorodos trūkumas + nepadeda duomenų lapas. Šis projektas gali generuoti iki 3 fazių sinusinės bangos @ 256 mėginiai / ciklas esant mažam dažniui (< 1kHz) ir 16 s
„Fast Edge“kvadratinių bangų impulsų generatorius: 4 žingsniai
„Fast Edge“kvadratinių bangų impulsų generatorius: „Fast Edge Pulse Generator“- itin greitas kvadratinių bangų impulsų generatorius Ši paprasta grandinė, naudojant 74HC14N (šešis TTL keitiklius su mažu apsisukimų dažniu), gali generuoti kvadratinių bangų signalus iki 10 MHz. Idealiai tinka kai kuriems elektronikos bandymams. Su puviniu