Isi kandungan:

Penjana Bentuk Gelombang Kos Rendah (0 - 20MHz): 20 Langkah (dengan Gambar)
Penjana Bentuk Gelombang Kos Rendah (0 - 20MHz): 20 Langkah (dengan Gambar)

Video: Penjana Bentuk Gelombang Kos Rendah (0 - 20MHz): 20 Langkah (dengan Gambar)

Video: Penjana Bentuk Gelombang Kos Rendah (0 - 20MHz): 20 Langkah (dengan Gambar)
Video: πŸ›œNeil Degrasse Tyson, WRONG about Tesla?!? πŸ›œ ​⁠@joerogan (30min) 2024, November
Anonim
Penjana Bentuk Gelombang Kos Rendah (0 - 20MHz)
Penjana Bentuk Gelombang Kos Rendah (0 - 20MHz)

ABSTRAK Projek ini datang dari keperluan untuk mendapatkan penjana gelombang dengan lebar jalur melebihi 10 Mhz dan distorsi harmonik di bawah 1%, semua ini dengan harga kos rendah. Dokumen ini menerangkan reka bentuk penjana gelombang dengan lebar jalur melebihi 10MHz, yang menghasilkan: bentuk gelombang sinus, segitiga, gigi gergaji, atau persegi (nadi) dengan distorsi harmonik di bawah 1%, penyesuaian kitaran tugas, modulasi frekuensi, output TTL dan offset voltan. Ia juga disajikan reka bentuk pembilang frekuensi.

Langkah 1: Senarai Bahagian

Senarai Bahagian
Senarai Bahagian
Senarai Bahagian
Senarai Bahagian

Ini adalah senarai bahagian utama. Bahagian utama, MAX 038 adalah bahagian yang dihentikan, tetapi masih boleh dibeli. Ia dilampirkan anggaran anggaran.

Langkah 2: Dibuat PCB

PCB Dibuat
PCB Dibuat
PCB Dibuat
PCB Dibuat

Sediakan PCB untuk huruf besar. Ia adalah PCB bermuka dua. Proses yang dipilih adalah proses kimia, jadi perkara pertama yang harus kita lakukan adalah serigraf susun atur dengan mesin laser, dan setelah proses kimia. Pertama, kita mulai dengan tata letak dalam format JPG, kerana itu adalah PCB bermuka dua, kita harus membalikkan PCB untuk melakukan serigraph dari kedua belah pihak, kerana kita akan menggunakan mesin laser. untuk alasan ini PCB mesti mempunyai ukuran yang sama persis dengan susun atur atau sekurang-kurangnya salah satu ukuran, (bergantung pada arah di mana kita membalikkan PCB). Setelah memotong PCB dengan ukuran yang tepat (juga mungkin untuk mengatur susun atur pada PCB) PCB dicat dengan cat semburan akrilik hitam. (ia mesti dicat sekurang-kurangnya sehari sebelumnya) PCB mesti diletakkan di sudut kiri atas, (titik 0, 0 mesin mestilah tepat pada ketika ini) kerana apabila kita membalikkan PCB, ia mesti betul-betul di tempat yang sama untuk membuat lubang bertepatan. Dimensi susun atur adalah: 207, 5mm X 52 mm.

Langkah 3: Dibuat PCB (Serigraph)

Serigraf. Mesin laser. Akan menghilangkan cat di bahagian-bahagian di mana perlu asid menyerang. Parameter mesin laser untuk proses ini adalah: Kelajuan 60. Kuasa 30. Titik resolusi 1200, mood Raster. Kita perlu melakukan proses dua kali di kedua-dua sisi PCB, untuk mengeluarkan cat dengan betul.

Langkah 4: Dibuat PCB (Cat Traces Remove)

Dibuat PCB (Cat Tracing Remove)
Dibuat PCB (Cat Tracing Remove)
Dibuat PCB (Cat Tracing Remove)
Dibuat PCB (Cat Tracing Remove)

Cat menghilangkan kesan. Selepas proses sebelumnya, masih ada bekas cat dan ia mesti dikeluarkan sebelum proses asid, tetapi setelah mengeluarkan PCB dari mesin laser, kita harus menunggu sekurang-kurangnya satu jam agar kering. Untuk tujuan ini kami menggunakan pelarut lembut seperti turpentin atau bahan pengganti. Setelah membersihkan PCB, ia akan kelihatan seperti gambar

Langkah 5: Dibuat PCB (Serangan asid)

Serangan asid Untuk proses ini kita memerlukan asid dan produk lain untuk memulakan tindak balas dan melakukan proses dengan lebih cepat. Yang diperlukan untuk proses ini boleh dibeli di kedai elektronik. Secara umum, asid yang digunakan adalah asid hidroklorik ditambah air, dijual di pasar raya seperti produk pembersih (asid muriatik). Lebih besar kepekatannya akan menjadi prosesnya. Selain daripada asid yang kita perlukan, seperti yang kita katakan sebelumnya, produk pemecut. Yang terbaik adalah sodium perborate yang dijual di kedai elektronik dan di pasar raya seperti produk untuk memutihkan pakaian (sekurang-kurangnya di Sepanyol), produk lain adalah air oksigen, tetapi memerlukan kepekatan yang tinggi.

Langkah 6: Dibuat PCB (selebihnya Mengeluarkan Cat)

PCB Dibuat (selebihnya Mengeluarkan Cat)
PCB Dibuat (selebihnya Mengeluarkan Cat)

Selesaikan cat selepas proses asid kita membuang sisa cat, menggunakan pelarut yang kuat.

Langkah 7: Skema Penjana Bentuk Gelombang

Skema Penjana Bentuk Gelombang
Skema Penjana Bentuk Gelombang

Langkah 8: Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 1

Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 1
Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 1

Pertama, kita mesti menggerudi PCB dan kita mula menyolder komponennya. Kita harus memperhatikan fakta bahawa ia adalah PCB bermuka dua, jadi ia mempunyai visi untuk menghubungkan kedua-dua sisi dan sebahagian besar komponen disolder oleh kedua-dua sisi dalam litar ini. Kita dapat melihatnya dalam gambar. Penempatan komponen seperti gambar ditunjukkan. Perintang 100K, cip 1 (penguat operasi), kapasitor yang berkaitan dengan cip 1 dan potensiometer 220K, merupakan penyesuaian kitar tugas, berguna hanya untuk memiringkan gelombang. Litar ini dapat menghasilkan beberapa distorsi, kerana biasanya disalurkan ke tanah melalui suis SW3. (Jenis suis ON-ON). Sekiranya kita tidak menggunakan ini, kita boleh menghapusnya, ingat untuk menghubungkannya ke tanah.

Langkah 9: Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 2

Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 2
Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 2

Kapasitor 1uF tidak terpolarisasi, (lihat penjelasan litar 3.2.1). Penyambung pemilihan julat dihubungkan ke suis putar, di mana pin penyambung yang dilekatkan pada perintang 4K7 disambungkan ke pin umum (A) suis. Suis putar ini ditetapkan untuk empat suis, meninggalkan satu bebas (pemilihan frekuensi tinggi, 27pF). Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan litar, kapasiti parasit dapat membatasi lebar jalur. Dalam reka bentuk ini terdapat kapasiti parasit kerana penggunaan transistor untuk penggantian kapasitor, jadi frekuensi maksimum yang dicapai adalah 10MHz, tetapi jika kita ingin melampaui had ini, hanya perlu memutuskan sambungan kapasitor 27pF atau menggunakan yang lebih kecil mendapat lebar jalur melebihi 20MHz. Penyambung yang lain adalah untuk menaip pemilihan bentuk gelombang. Kita harus menetapkan suis putar ke 3 pengalih Pin 5V disambungkan ke pin umum pemutar putar (A) dan A0 dan A1 ke pin 1 dan 2, membiarkan pin 3 bebas. MAX038 adalah komponen yang tidak tersenarai, tetapi mungkin membelinya. Tidak digalakkan membelinya di China kerana walaupun lebih murah ia tidak berfungsi.

Langkah 10: Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 3

Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 3
Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 3

Penyambung BNC adalah untuk output TTL. Jambatan p1 dan p2 menggantikan perintang 47 ohm, kerana penyambung BNC telah melaksanakan impedans ini. Pin positif kapasitor elektrolitik disambungkan pada jejak kuasa dua. Mereka diletakkan mengikut gambar. Potensiometer 1K adalah untuk mengawal tahap output bentuk gelombang. Potensiometer biru 4k7 mengawal kenaikan, untuk memilih tahap output maksimum.

Langkah 11: Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 4

Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 4
Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 4

Suis SW5 menukar voltan ofset ke Zero. Potensiometer 4K7 digunakan untuk mengubah voltan mengimbangi. Jambatan p3 dan lubang di atas dan penguat operasi berfungsi seperti pengikut litar, untuk menghantar isyarat ke pembilang frekuensi.

Langkah 12: Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 5

Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 5
Pemasangan Penjana Bentuk Gelombang. 5

Dalam gambar ini kita dapat melihat penempatan penguat operasi yang betul.

Langkah 13: Skematik Bekalan Kuasa

Skema Bekalan Kuasa
Skema Bekalan Kuasa

Langkah 14: Pemasangan Bekalan Kuasa 1

Pemasangan Bekalan Kuasa 1
Pemasangan Bekalan Kuasa 1

Susun atur mempunyai dimensi: 63, 4 mm X 7, 9 mm.

Langkah 15: Pemasangan Bekalan Kuasa 2

Pemasangan Bekalan Kuasa 2
Pemasangan Bekalan Kuasa 2

Komponen diletakkan seperti yang dapat kita lihat dalam gambar.

Langkah 16: Pemasangan Bekalan Kuasa 3

Pemasangan Bekalan Kuasa 3
Pemasangan Bekalan Kuasa 3

Kabel bekalan tanpa tanda voltan ke diod dipimpin, untuk mengetahui bila penjana dihidupkan.

Langkah 17: Kotak Struktur

Kotak Struktur
Kotak Struktur
Kotak Struktur
Kotak Struktur

Strukturnya dibuat dari kayu lapis sekeping kayu 5mm. Reka bentuknya dibuat dengan program Badak oleh Zoe Carbajo. Ia menggunakan mesin laser. Adalah perlu untuk menambahkan toleransi dalam reka bentuk, agar bahagian-bahagian yang berlainan bergabung dengan sempurna. Itu akan bergantung pada bahan. Telah dilampirkan sehelai kertas aluminium pelekat (biasanya digunakan pada pipa) untuk menghubungkan ke tanah, bahagian logam dari potensiometer dan suis. Tanah ini disambungkan ke kertas aluminium melalui penyambung BNC input FM.

Langkah 18: Pemasangan Kotak dan Struktur PCB 1

Pemasangan PCB dan Struktur Kotak 1
Pemasangan PCB dan Struktur Kotak 1

Telah dilampirkan sehelai kertas aluminium pelekat (biasanya digunakan dalam pipa) untuk menghubungkan ke tanah, bahagian logam dari potensiometer dan suis. Tanah ini disambungkan ke kertas aluminium melalui penyambung BNC input FM.

Langkah 19: Pemasangan Kotak dan Struktur PCB 2

Pemasangan PCB dan Struktur Kotak 2
Pemasangan PCB dan Struktur Kotak 2
Pemasangan PCB dan Struktur Kotak 2
Pemasangan PCB dan Struktur Kotak 2

Berikut ini kita dapat melihat tempat pengubah, penyambung untuk wayar bekalan dan suis. Kedua-dua komponen terakhir ini diperoleh dari bekalan kuasa komputer. Dua pin 0V dari sekunder pengubah, mesti disambungkan, kerana bekalan kami memerlukan titik kuasa tengah. Ini disambungkan ke tanah (pin tengah penyambung) Tanah bekalan wayar mesti disambungkan ke tanah bekalan kuasa juga

Langkah 20: Bentuk Gelombang Selesai dan Berfungsi

Bentuk Gelombang Selesai dan Bekerja
Bentuk Gelombang Selesai dan Bekerja
Bentuk Gelombang Selesai dan Bekerja
Bentuk Gelombang Selesai dan Bekerja
Bentuk Gelombang Selesai dan Bekerja
Bentuk Gelombang Selesai dan Bekerja
Bina Peraduan Makmal Saya
Bina Peraduan Makmal Saya
Bina Peraduan Makmal Saya
Bina Peraduan Makmal Saya

Hadiah Keempat dalam Peraduan Build My Lab

Disyorkan: