İçindekiler:
- Adım 1: Parça Listesi
- Adım 2: PCB Yapımı
- Adım 3: PCB Yapımı (Serigraf)
- Adım 4: PCB Yapımı (boya İzlerinin Kaldırılması)
- Adım 5: PCB Yapımı (asit Saldırısı)
- Adım 6: PCB Yapımı (geri kalan Boyayı Çıkarma)
- Adım 7: Dalga Formu Oluşturucu Şeması
- Adım 8: Dalga Formu Üreteci Montajı. 1
- Adım 9: Dalga Formu Üreteci Montajı. 2
- Adım 10: Dalga Formu Üreteci Montajı. 3
- Adım 11: Dalga Formu Üreteci Montajı. 4
- Adım 12: Dalga Formu Üreteci Montajı. 5
- Adım 13: Güç Kaynağı Şeması
- Adım 14: Güç Kaynağının Montajı 1
- Adım 15: Güç Kaynağı Montajı 2
- Adım 16: Güç Kaynağı Montajı 3
- Adım 17: Yapı Kutusu
- Adım 18: PCB ve Yapı Kutusu Montajı 1
- Adım 19: PCB ve Yapı Kutusu Montajı 2
- Adım 20: Dalga Formu Tamamlandı ve Çalışıyor
Video: Düşük Maliyetli Dalga Biçimi Oluşturucu (0 - 20MHz): 20 Adım (Resimlerle)
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:20
ÖZET Bu proje, bant genişliği 10 Mhz'nin üzerinde ve harmonik distorsiyonu %1'in altında olan bir dalga üretecinin düşük maliyetle alınması gerekliliğinden doğmuştur. Bu belge, bant genişliği 10 MHz'in üzerinde olan ve %1'in altında harmonik bozulmaya sahip sinüs, üçgen, testere dişi veya kare (darbe) dalga biçimleri, görev döngüsü ayarı, frekans modülasyonu, TTL çıkışı ve ofset üreten bir dalga üretecinin tasarımını açıklar. Voltaj. Ayrıca bir frekans sayacının tasarımı sunulmaktadır.
Adım 1: Parça Listesi
Bu ana parça listesidir. Ana parça, MAX 038 üretimi durdurulan bir parçadır, ancak yine de satın alınabilir. Yaklaşık bir bütçe ektedir.
Adım 2: PCB Yapımı
Serigraf için PCB'yi Hazırlayın. Çift yüzlü PCB'dir. Seçilen işlem kimyasal bir işlemdir, bu nedenle yapmamız gereken ilk şey, lazer makinesi ile mizanpajın serigrafıdır ve kimyasal işlemden sonra. İlk olarak-j.webp
Adım 3: PCB Yapımı (Serigraf)
Serigraf. Lazer makinesi asitin saldırması gereken kısımlardaki boyayı yok edecektir. Bu işlem için lazer makinesi parametreleri şunlardır: Hız 60. Güç 30. Çözünürlük noktaları 1200, ruh hali Raster. Boyayı doğru bir şekilde çıkarmak için işlemi PCB'nin her iki tarafında iki kez yapmamız gerekiyor.
Adım 4: PCB Yapımı (boya İzlerinin Kaldırılması)
Boya izleri kaldırılıyor. Bir önceki işlemden sonra hala boya izleri var ve asit işlemi öncesi çıkarılması gerekiyor ancak PCB'yi lazer makinesinden çıkardıktan sonra kuruması için en az bir saat beklememiz gerekiyor. Bu amaçla terebentin gibi yumuşak bir çözücü veya ikame bir madde kullanıyoruz. PCB'yi temizledikten sonra resimdeki gibi görünmelidir.
Adım 5: PCB Yapımı (asit Saldırısı)
Asit saldırısı Bu işlem için, reaksiyonu başlatmak ve işlemi daha hızlı yapmak için aside ve başka bir ürüne ihtiyacımız var. Bu işlem için gerekli olan bir elektronik mağazasından satın alınabilir. Genel olarak, kullanılan asit hidroklorik asit artı sudur ve süpermarketlerde daha temiz bir ürün (muriatik asit) gibi satılır. Konsantrasyon ne kadar büyük olursa, süreç o kadar hızlı olacaktır. İhtiyacımız olan asidin dışında daha önce de söylediğimiz gibi hızlandırıcı bir ürün. En iyisi elektronikçilerde ve süpermarketlerde çamaşır beyazlatmak için bir ürün gibi satılan sodyum perborat (en azından İspanya'da), bir diğer ürün oksijenli sudur, ancak yüksek düzeyde konsantrasyon gerektirir.
Adım 6: PCB Yapımı (geri kalan Boyayı Çıkarma)
Kalan boyanın çıkarılması Asit işleminden sonra kalan boyayı güçlü bir solvent kullanarak çıkarıyoruz.
Adım 7: Dalga Formu Oluşturucu Şeması
Adım 8: Dalga Formu Üreteci Montajı. 1
Öncelikle PCB'yi delmemiz gerekiyor ve bileşenleri lehimlemeye başlıyoruz. Çift yüzlü bir PCB olmasına dikkat etmeliyiz, bu yüzden iki tarafı da bağlamak için viyollara sahiptir ve bu devrede bileşenlerin çoğu her iki tarafa da lehimlenmiştir. Bunu resimlerde görebiliriz. Bileşenlerin yerleşimi resimlerdeki gibidir. 100K'lık dirençler, çip 1 (operasyonel yükseltici), çip 1 ile ilişkili kapasitörler ve 220K'lık potansiyometre, sadece dalgayı eğmek için faydalı olan görev döngüsünün ayarlanmasını oluşturur. Bu devre bir miktar bozulma üretebilir, bunun için genellikle SW3 anahtarı (tip ON-ON) aracılığıyla toprağa dönüştürülür. Bunu kullanmazsak, toprağa bağlamayı hatırlayarak ortadan kaldırabiliriz.
Adım 9: Dalga Formu Üreteci Montajı. 2
1uF kondansatörü polarize değildir (bkz. devre açıklaması 3.2.1). Aralık seçiminin konektörü, 4K7 direncine bağlı konektörün piminin anahtarın ortak pimine (A) bağlı olduğu bir döner anahtara bağlanır. Bu döner anahtar, bir tanesi boş bırakılarak (yüksek frekans seçimi, 27pF) dört anahtar için ayarlanmıştır. Devre açıklamasında da belirtildiği gibi parazit kapasitesi bant genişliğini sınırlayabilir. Bu tasarımda kapasitörlerin komütasyonunda transistörlerin kullanılmasından dolayı parazit kapasiteleri vardır, bu nedenle ulaşılan maksimum frekans 10MHz'dir, ancak bu sınırı aşmak istiyorsak 27pF kondansatörün bağlantısını kesmek veya daha küçük bir tane kullanmak gerekir. 20MHz üzerinde bir bant genişliği elde etmek. Diğer bağlayıcı, dalga biçimi seçimini yazmaktır. Döner anahtarı 3 anahtarlamaya ayarlamalıyız 5V pimi döner anahtarın (A) ortak pimine ve A0 ve A1, pim 1 ve 2'ye bağlanır ve pim 3'ü serbest bırakır. MAX038 listelenmemiş bir bileşendir, ancak satın almak mümkündür. Çin'de satın alınması tavsiye edilmiyor çünkü daha ucuz olmasına rağmen çalışmıyor.
Adım 10: Dalga Formu Üreteci Montajı. 3
BNC konektörü TTL çıkışı içindir. p1 ve p2 köprüleri, 47 ohm'luk dirençlerin yerini alır, çünkü BNC konektörü bu empedansa sahiptir. Elektrolitik kapasitörün pozitif pimi, kare ayak izine bağlanır. Resme göre yerleştirilirler. 1K potansiyometresi, dalga formunun çıkış seviyesini kontrol etmek içindir. 4k7'nin mavi potansiyometresi, maksimum çıkış seviyesini seçmek için kazancı kontrol eder.
Adım 11: Dalga Formu Üreteci Montajı. 4
Anahtar SW5, ofset voltajını Sıfır'a değiştirir. Potansiyometre 4K7, ofset voltajını değiştirmek için kullanılır. Köprü p3 ve yukarıdaki delik ve işlemsel yükselteç, sinyali frekans sayacına göndermek için bir devre takipçisi gibi çalışır.
Adım 12: Dalga Formu Üreteci Montajı. 5
Bu resimde işlemsel yükselteçlerin doğru yerleşimini görebiliriz.
Adım 13: Güç Kaynağı Şeması
Adım 14: Güç Kaynağının Montajı 1
Düzenin boyutları: 63, 4 mm X 7, 9 mm.
Adım 15: Güç Kaynağı Montajı 2
Bileşenler resimde gördüğümüz gibi yerleştirilmiştir.
Adım 16: Güç Kaynağı Montajı 3
İşaretlenmemiş teller, jeneratörün ne zaman açıldığını bilmek için bir diyot ledine voltaj sağlar.
Adım 17: Yapı Kutusu
Yapı, 5 mm'lik kontrplak parça ahşaptan yapılmıştır. Tasarım Zoe Carbajo'nun Rhinoceros programı ile yapılmıştır. Lazer makinası ile yapılmaktadır. Farklı parçaların mükemmel bir şekilde birleşmesini sağlamak için tasarıma toleranslar eklemek gerekir. Malzemeye bağlı olacaktır. Potansiyometrelerin metalik kısımlarını ve anahtarları toprağa bağlamak için (genellikle tesisatta kullanılan) bir parça yapışkanlı alüminyum kağıt yapıştırılmıştır. Bu toprak, alüminyum kağıda FM giriş BNC konektörü aracılığıyla birleştirilir.
Adım 18: PCB ve Yapı Kutusu Montajı 1
Potansiyometrelerin metalik kısımlarını ve anahtarları toprağa bağlamak için (genellikle tesisatta kullanılan) bir parça yapışkanlı alüminyum kağıt yapıştırılmıştır. Bu toprak, alüminyum kağıda FM giriş BNC konektörü aracılığıyla birleştirilir.
Adım 19: PCB ve Yapı Kutusu Montajı 2
Aşağıda transformatörün yerini, besleme kablosu için bir konektörü ve bir anahtarı görebiliriz. Bu son iki bileşen, bir bilgisayarın güç kaynağından elde edilmiştir. Transformatörün sekonderinden gelen 0V'luk iki pin birleştirilmelidir, çünkü kaynağımız bir orta güç noktası gerektirir. Bunlar toprağa bağlanır (konektörün orta pimi) Kablo beslemesinin topraklaması da güç kaynağının topraklamasına bağlı olmalıdır.
Adım 20: Dalga Formu Tamamlandı ve Çalışıyor
Build My Lab Yarışmasında Dördüncülük Ödülü
Önerilen:
Düşük Maliyetli Reometre: 11 Adım (Resimlerle)
Düşük Maliyetli Reometre: Bu talimatın amacı, bir sıvının viskozitesini deneysel olarak bulmak için düşük maliyetli bir reometre oluşturmaktır. Bu proje, Brown Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından Mekanik Sistemlerin Titreşimi sınıfında oluşturuldu.
Android için Düşük Maliyetli 3d Fpv Kamera: 7 Adım (Resimlerle)
Android için Düşük Maliyetli 3d Fpv Kamera: FPV oldukça havalı bir şey. Ve 3d olarak daha da iyi olurdu. Üçüncü boyut uzak mesafelerde pek mantıklı gelmiyor ama bir iç mekan Micro Quadcopter için mükemmel. O yüzden piyasaya bir göz attım. Ama bulduğum kameralar da o
Kendin Yap Fonksiyonu/Dalga Formu Oluşturucu: 6 Adım (Resimlerle)
Kendin Yap Fonksiyonu/Dalga Formu Oluşturucu: Bu projede, bir DIY versiyonu için hangi özelliklerin önemli olduğunu belirlemek için ticari fonksiyon/dalga formu oluşturucularına kısa bir göz atacağız. Daha sonra size basit bir fonksiyon üretecinin nasıl oluşturulacağını göstereceğim, analog ve rakam
Arduino Dalga Biçimi Oluşturucu: 5 Adım (Resimlerle)
Arduino Waveform Generator: Şubat 2021 güncellemesi: Raspberry Pi Pico'ya dayalı 300x örnekleme hızına sahip yeni sürümü inceleyin. Laboratuvarda, genellikle belirli bir frekans, şekil ve genlikte tekrarlayan bir sinyale ihtiyaç duyulur. Bir amplifikatörü test etmek, bir devreyi kontrol etmek olabilir
Dupin - Ultra Düşük Maliyetli Taşınabilir Çok Dalga Boylu Işık Kaynağı: 11 Adım
Dupin - Ultra Düşük Maliyetli Taşınabilir Çok Dalga Boylu Işık Kaynağı: Adını ilk kurgusal dedektif olarak kabul edilen Auguste Dupin'den alan bu taşınabilir ışık kaynağı, herhangi bir 5V USB telefon şarj cihazı veya güç paketiyle çalışır. Her LED kafası manyetik olarak klipslenir. Küçük bir fan tarafından aktif olarak soğutulan düşük maliyetli 3W yıldız ledleri kullanarak,