Реклама ⓘ
Главная » Измерения
Призовой фонд
на апрель 2024 г.
1. 100 руб.
От пользователей

Реклама ⓘ

Недорогой генератор сигналов с частотой от 0 до 20 МГц

Краткое содержание

В данном проекте описывается создание генератора сигналов специальной формы частотой выше 10 МГц и нелинейными искажениями до 1%.

Генератор создает: синусоидальный, треугольный, пилообразный или прямоугольный (импульсный) сигнал с нелинейными искажениями до 1%, с возможностью регулирования коэффициента заполнения импульсов, частотной модуляцией, имеет ТТЛ выход и и источник напряжения смещения. Также может выполнять функцию частотомера.

Главная микросхема MAX 038 снята с производства, но все еще продается в розничной сети.

Ниже прикреплен файл с приблизительным расчетом стоимости генератора.

Изготовление печатной платы

Подготовка печатной платы для трафаретной печати (сериграфия).

В проекте необходимо использовать двухстороннюю печатную плату. Выбранный нами процесс воздействия является химическим, поэтому сначала необходимо выполнить трафаретную печать макета с помощью лазерной установки, после чего подвергнуть химической обработке.

Сначала, мы конвертируем файлы макетов печатной схемы в формат JPG. Поскольку печатная плата двухсторонняя, мы будем ее переворачивать для того, чтобы выполнить трафаретную печать на обеих сторонах, поскольку мы будем использовать лазерную установку. По этой причине печатная плата должны иметь тот же размер, что и макет, или один из размеров (в зависимости от направления, в котором переворачивается печатная плата). После обрезки печатной платы по точным размерам (также можно подогнать размер макета с печатной платой) плата покрывается черной акриловой краской с помощью краскопульта (процедуру нанесения краски нужно выполнять одним днем ранее). Печатную плату необходимо поместить в левом верхнем углу (точка 0,0 лазерной установки должна совпадать с этой точкой), поскольку при перевороте печатной платы она должна находиться в том же месте для совпадения отверстий.

Размеры макета печатной схемы: 207,5 мм X 52 мм.

Изготовление печатной платы (сериграфия)

Сериграфия.

Лазерная установка будет убирать краску в тех частях, где это необходимо, для последующего воздействия кислотой.

Параметры данного процесса для лазерной установки указаны ниже:

Скорость 60. Мощность 30. Разрешение 1200, режим - mood Raster.

Данный процесс необходимо выполнить дважды на обеих сторонах печатной платы, чтобы корректно удалить краску.

Изготовление печатной платы (удаление следов краски)

Удаление следов краски.

После предыдущей процедуры, все еще остаются следы краски и они должны быть удалены перед процессом воздействия кислотой. После вынимания платы из лазерной установки мы должны подождать, по крайней мере, один час, чтобы печатная плата стала сухой. Для этого необходимо использовать мягкий растворитель, такой как скипидар или его заменитель.

После очистки печатной платы, она должна выглядеть, как на фото выше.

Изготовление печатной платы (воздействие кислотой)

Воздействие кислотой

Для данного процесса необходимо использовать кислоту и любой другой продукт, чтобы начать реакцию и ускорить сам процесс.

Для начала необходимо посетить магазин радиотоваров. Обычно, используемая кислота – это соляная кислота, разведенная с водой, продается в супермаркетах в отделе бытовых чистящих средств (хлористоводородная кислота). Большая концентрация ускоряет весь процесс. Как указывалось ранее, кроме кислоты нам необходимо использовать катализатор реакции. Для этой цели лучше всего подходит надборнокислый натрий, который продается в магазине радиотоваров; также необходимо использовать медицинский кислород с высокой концентрацией.

Изготовление печатной платы (удаление остатков краски)

Удаление остатков краски

После обработки кислотой, необходимо удалить остатки краски, используя сильный растворитель.

Электрическая схема генератора

Электрическая схема генератора

Сборка генератора сигналов, часть 1

Сначала необходимо просверлить печатную плату и начать припаивать компоненты. Необходимо уделять внимание тому факту, что печатная плата двухсторонняя, поэтому нужно учитывать пайку сквозных отверстий и компонентов, которые необходимо запаивать с двух сторон платы.

Размещение компонентов показано на фотографиях.

Резистор номиналом 100 кОм, микросхема chip 1 (операционный усилитель), конденсаторы, соединенные с микросхемой chip 1 и потенциометр номиналом 220 кОм, составляют схему регулировки коэффициента заполнения импульсов, которая используется для наклона импульса. Данная схема может генерировать некоторые искажения, поэтому она присоединяется к земле через перемычку SW3.(типичное положение ON-ON). Можно не использовать перемычку, но не забудьте заземлить схему.

Сборка генератора сигналов, часть 2

Конденсатор емкостью 1мкФ неполярный (смотрите объяснение схемы, в пункте 3.2.1).

Коннектор выбора диапазона подключается к поворотному переключателю, в котором вывод коннектора подсоединен к резистору номиналом 4,7 кОм, который в свою очередь подсоединен к общему выводу (A) переключателя. Данный поворотный переключатель имеет четыре положения срабатывания и одно не подключенное (для выбора высокой частоты, конденсатор 27 пФ).

Как указано в описании схемы, паразитная емкость может ограничивать полосу пропускания. В данном проекте паразитные емкости возникают вследствие использования транзисторов, подсоединенных к конденсаторам, поэтому максимальная частота достигает значения 10 МГц, однако если вы хотите увеличить данный предел необходимо отсоединить конденсатор емкостью 27 пФ или использовать конденсатор меньшего номинала, чтобы достичь полосы пропускания выше 20 МГц.

Другой коннектор предназначен для выбора типа сигнала. Мы должны установить поворотный переключатель в 3-е положение переключения. Вывод 5V подсоединяется к общему выводу поворотного переключателя (A), а выводы A0 и A1 к выводам 1 и 2, оставляя вывод 3 не подключенным.

Микросхема MAX038 не выпускается, но ее все еще можно приобрести. Не рекомендуется покупать данную микросхему напрямую в Китае, поскольку она обычно приходит неисправная, хотя дешевая.

Сборка генератора сигналов, часть 3

BNC коннектор предназначен для ТТЛ выхода.

Перемычки p1 и p2 заменяют резисторы номиналом 47 Ом, поскольку BNC коннектор уже имеет данное электрическое сопротивление.

Положительный вывод электролитического конденсатора подключается к квадратной контактной площадке. Ее положение указано на фотографии.

Потенциометр номиналом 1 кОм предназначен для контроля выходного уровня сигнала.

Голубой потенциометр номиналом 4,7 кОм контролирует усиление для того, чтобы выбрать максимальный уровень выходного сигнала.

Сборка генератора сигналов, часть 4

Перемычка SW5 переключает напряжение смещения на ноль.

Потенциометр номиналом 4,7 кОм предназначен для изменения напряжения смещения.

Перемычка p3 и операционный усилитель работают как повторитель, для того, чтобы передавать сигналы в частотомер.

Сборка генератора сигналов, часть 5

На данной фотографии показано правильное расположение операционных усилителей.

Схема источника питания

Схема источника питания

Сборка источника питания, часть 1

Макет печатной схемы имеет следующие размеры: 63,4 мм X 7,9 мм.

Сборка источника питания, часть 2

Компоненты должны размещаться так, как указано на фотографии.

Сборка источника питания, часть 3

Непомеченные провода подают напряжение питания на светодиод, который сигнализирует о том, что генератор включен.

Корпус устройства

Корпус изготавливается из фанеры толщиной 5 мм.

Дизайн выполнен в программе Rhinoceros Зои Карбахо (Zoe Carbajo).

Нанесение рисунка выполняется с помощью лазерной установки.

Также в конструкцию необходимо добавить некоторые допуски, чтобы различные части идеально состыковались. Это зависит от выбранного типа материала.

Корпус подсоединяется к кусочку самоклеющейся алюминиевой фольги (обычно используется в сантехнике) для того, чтобы подсоединить к земле металлические компоненты потенциометров и переключателей. Далее заземление подсоединяется к алюминиевой фольге через FM вход BNC коннектора.

Установка печатной платы в корпус, часть 1

Плата подсоединяется к кусочку самоклеющейся алюминиевой фольги (обычно используется в сантехнике) для того, чтобы подсоединить к земле металлические компоненты потенциометров и переключателей. Далее заземление подсоединяется к алюминиевой фольге через FM вход BNC коннектора.

Установка печатной платы в корпус, часть 2

На фотографии выше показано размещение трансформатора и коннектора для провода питания и переключателя. Два последних компонента можно взять от компьютерного блока питания

Два вывода 0В от вторичной обмотки трансформатора должны соединяться вместе, поскольку нам нужен источник питания со средней точкой. Эту точку соединения необходимо подключит к земле (средний вывод коннектора). Оплетки проводов необходимо также подсоединить к земле блока питания.

Результат работы

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
Схема генератора.
МикросхемаMAX0381 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
U1, U2 Операционный усилитель
TL072
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
U3, U4 Операционный усилитель
OPA2690
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Q1-Q3 ТранзисторBF1993 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Конденсатор1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор0.033 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Конденсатор27 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4-С16, С19-С21 Конденсатор0.1 мкФ16 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С17, С18 Электролитический конденсатор0.1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С22, С23 Электролитический конденсатор10 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С24 Конденсатор3300 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2 Резистор
10 кОм
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3-R5 Резистор
1 кОм
3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6 Резистор
330 Ом
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R7 Резистор
6.8 Ом
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R8 Резистор
3.3 кОм
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R9-R12 Резистор
100 кОм
4 С допуском отклонения не более 0.1%Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R14, R23, R28-R30 Резистор
470 Ом
5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R17-R19 Переменный резистор1 кОм3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R20 Переменный резистор5 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R21, R31 Переменный резистор4.7 кОм2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R22, R31 Резистор
47 Ом
2 В схеме по ошибке два резистора R31.Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R25, R26 Резистор
1.5 кОм
2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R27 Резистор
3 кОм
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R33 Резистор
4.7 кОм
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SW1 Переключатель4 положения1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SW2 Переключатель3 положения1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SW3A, SW4, SW5, SW38 Выключатель4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Схема блока питания.
Линейный регулятор
LM7805
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Линейный регулятор
LM7905
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D1-D4, D6, D8, D11, D12 Выпрямительный диод
1N4001
8 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
D13 Светодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С2 Электролитический конденсатор2200 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С4 Электролитический конденсатор1000 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1 Резистор
1.5 кОм
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
F1, F2 Предохранитель0.2 А2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
T1 Трансформатор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Оригинал статьи

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: 0 2
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (8) | Я собрал (0) | Подписаться

0
AlexG #
Почему конденсаторы С1, С2, С3 коммутируются транзисторами? Какой смысл такого схемного решения, ведь висящие в воздухе базы транзисторов - не есть хорошо. Почему бы просто не коммутировать их непосредственно переключателем на землю?
Ответить
0
den-ssdd #
Видимо, автор конструкции не хотел длинных проводов, идущих от этих самых конденсаторов до переключателя. Вместо биполярных транзисторов я бы применил полевые, типа 1n7000 или переключающие ключи.
Для нормальных измерений в низкочастотных схемах усилителей этот генератор мало пригоден из-за высоких нелинейных искажений синуса и массы гармоник, присущих подобным схемам
Ответить
0
Andrnet #
Да эту микруху уже днем с огнем не найдешь.
Ответить
0
Sufa #
84 убитых енота - дороговато за одну микросхему, дешевле DDS на AD собрать
Ответить
0
romanchek82 #
Можно найти, но цена, однако... http://www.chipdip.ru/product/max038cpp/
Ответить
0
Роман #
На ebay данная микруха стоит 11 долларов вместе с пересылкой.
Ответить
0
Назар #
Можно узнать, для чего нужен FM-вход?
Ответить
0
avi50 #
Я сделал 2 варианта генераторов на MAX038 по своей схеме с внутренней ЧМ и АМ модуляцией. ЧМ идеальная, предусмотренная в MAX038, АМ - простая в реализации, достаточная для настройки АМ трактов. Во втором варианте есть встроенный частотомер. Все поместилось в размеры 155*80*35 вместе с блоком питания. На выходе микросхема LM6172 и эмиттерный повторитель. Зачем автором задумано в схеме нагромождение усилителей - не понимаю. Пользуюсь генератором несколько лет, нареканий на работу нет.
Прикрепленный файл: MAX038.jpg
Прикрепленный файл: MAX038-1.jpg
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется напряжение?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Мультиметр Mastech MS8239C
Мультиметр Mastech MS8239C
Raspberry Pi 2 Набор 4WD Kit Bluetooth
вверх