Войти
СтройДвор
  • Распределения веса при езде на велосипеде
  • Лучший лак для деревянного пола
  • Завершена реконструкция бассейна ска на литовской улице Когда откроется бассейн на литовской
  • Потрясающие идеи для оформления гостиной в стиле ретро – культовый винтаж всегда в моде
  • Выращивание овощей и зелени в теплицах
  • Бизнес-идея: выращиваем овощи в теплице
  • Генераторы сигнала пилообразной формы. Генератор сигналов: функциональный генератор своими руками Функциональные генераторы тока

    Генераторы сигнала пилообразной формы. Генератор сигналов: функциональный генератор своими руками Функциональные генераторы тока

    В баллоне создается глубокий вакуум, необходи­мый для беспрепятственного пролета электронов. Электронный прожектор трубки состоит из катода, управляющего электрода и двух анодов и располага­ется в узкой удлиненной части баллона. Катод К изготовляется в виде небольшого никелевого ци­линдра, на торцевую часть которого наносится оксидный слой, испускающий при нагреве электроны. Катод заключен в управляющий электрод (модуля­тор) М также цилиндрической формы. В торце управляющего электрода имеется маленькое отверс­тие (диафрагма), через которое проходит электрон­ный луч. На управляющий электрод подается несколько десятков вольт отрицательного но отношению к катоду напряжения, с помощью которого регулируется яркость свечения пятна на экране трубки. Управляющий электрод действует подобно управляющей сетке электронной лампы. При некотором значении этого напряжения происходит запирание трубки, и светящееся пятно исчезает. Указанная регулировка выносится на переднюю па­нель осциллографа и снабжается надписью «Яр­кость».

    Предварительная фокусировка электронного луча производится в пространстве между модулятором и первым анодом. Электрическое поле между этими электродами прижимает электроны к оси трубки и они сходятся в точку О на некотором расстоянии от управляющего электрода (рис. 33.2). Дальнейшая фо­кусировка луча выполняется системой двух анодов А 1 и А 2


    Первый и второй аноды выполнены в виде открытых металлических цилиндров различных длин и диаметров, внутри которых на некотором расстоя­нии друг от друга расположены диафрагмы с небольшими отверстиями.

    На аноды подается положительное ускоряющее напряжение (на первый

    300-1000 В, на второй 1000-5000 В и более). Так как потенциал второго анода А 2 выше потенциала первого анода А 1 , то электрическое поле между ними будет направлено от второго анода к первому. Электроны, попавшие в такое электрическое поле, будут откло­няться им в направлении к оси трубки и получать ускорение в направлении движения к экрану. Таким образом, действие системы анодов эквивалентно действию оптической системы из собирательной и рассеиваю­щей линз. Поэтому фокусирующую систему анодов электронно-лучевой трубки иногда называют элект­ронно-статической линзой. Точная фокусировка луча производится изменением напряжения на первом аноде. Эта регулировка выносится на переднюю панель осциллографа и снабжается надписью «Фо­кус».

    Сформированный электронный луч после второго анода попадает в пространство между двумя парами взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин Х 1 Х 2 и У 1 У 2 , называемых электростатической откло­няющей системой. Первая пара плас­тин Х 1 Х 2 , расположенных вертикально, вызывает отклонение луча в горизонтальном направлении. Пластины второй пары У 1 У 2 , расположенные гори­зонтально, вызывают отклонение луча в вертикаль­ном направлении. Когда к паре пластин подводится постоянное напряжение , то электронный луч отклоня­ется в сторону пластины, находящейся под положи­тельным потенциалом, что приводит к соответствую­щему перемещению светящегося пятна на экране.

    Когда на пластины подается переменное напряже­ние, перемещение светящегося пятна по экрану образует светящиеся линии.

    Экран Э электронно-лучевой трубки представляет собой стеклянную поверхность, покрытую с внутрен­ней стороны тонким слоем специального вещества (люминофора), способного светиться при бомбарди­ровке его электронами.

    Для получения изображения на экране труб­ки исследуемое напряжение сигнала подают на вертикально отклоня­ющие пластины У 1 У 2 , а па пластины Х 1 Х 2 - пи­лообразное напряжение называемое напряже­нием развертки (рис. 33.3).

    На участке АВ напряжение развертки линейно зависит от времени, и под действием этого напряжения световое пятно переме­щается по экрану трубки вдоль горизонтальной оси пропорционально времени. На участке ВС напряже­ние развертки резко падает, а световое пятно возвращается в исходное положение.


    Если одновременно с напряжением развертки к пластинам У 1 У 2 подвести исследуемое синусоидаль­ное напряжение, то на экране трубки получится один период синусоиды (рис. 33.4).

    Положения 0, 1, 2, ...светового пятна на экране трубки в соответствующие моменты времени опреде­ляются мгновенными значениями исследуемого и развертывающего напряжений.

    Если период развертки Тр выбран кратным пе­риоду исследуемого напряжения, то осциллограммы, получаемые в последующие периоды, накладываются друг на друга и на экране наблюдается устойчивое и четкое изображение исследуемого процесса


    Генератор пилообразного напряжения для варикапов.

    При работе с высокочастотным генератором, перестраеваемым варикапом, потребовалось изготовить для него управляющий генератор пилообразного напряжения. Схем генераторов "пилы" существует великое множество, но ни одна из найденных не подошла, т.к. для управления варикапом требовался размах выходного напряжения в пределах 0 - 40В при питании от 5В. В результате раздумий получилась вот такая схема.

    Формирование пилообразного напряжения происходит на конденсаторе C1, зарядный ток которого определяестся резисторами R1-R2 и (в гораздо меньшей степени) параметрами транзисторов токового зеркала VT1-VT2. Довольно большое внутреннее сопротивление источника зарядного тока позволяет получить высокую линейность выходного напряжения (фото ниже; масштаб по вертикали 10В/дел). Основной технической проблемой в таких схемах является цепь разряда конденсатора C1. Обычно для этой цели используются однопереходные транзисторы, туннельные диоды и пр. В приведенной схеме разряд производится... микроконтроллером. Этим достигается простота налаживания устройства и изменения логики его работы, т.к. подбор элементов схемы заменяется адаптацией программы микроконтроллера.


    Напряжение на C1 наблюдается компаратором, встроенным в микроконтроллер DD1. Инвертирующий вход компаратора подключен к C1, а неинвертирующий к источнику опорного напряжения на R6-VD1. По достижении напряжения на C1 значения опорного (примерно 3.8В) напряжение на выходе компаратора скачком изменяется от 5В до 0. Этот момент отслеживается программно и приводит к переконфигурированию порта GP1 микроконтроллера с входа на выход и подачи на него уровня логического 0. В результате конденсатор C1 оказывается замкнутым на землю через открытый транзистор порта и достаточно быстро разряжается. По окончании разряда C1 в начале следующего цикла вывод GP1 вновь конфигурируется на вход и производится формирование короткого прямоугольного синхро-импульса на выводе GP2 амплитудой 5В. Длительность разрядного и синхронизирующего импульсов устанавливается программно и может изменяться в широких пределах, т.к. микроконтроллер тактируется внутренним генератором на частоте 4 мГц. При варьировании сопротивления R1+R2 в пределах 1К - 1М частота выходных импульсов при указанной емкости C1 меняется примерно от 1 кГц до 1 Гц.
    Пилообразное напряжение на C1 усиливается ОУ DA1 вплоть до уровня напряжения его питания. Желаемая амплитуда выходного напряжения устанавливается резистором R5. Выбор типа ОУ обусловлен возможностью его работы от источника 44В. Напряжение 40В для питания ОУ получается из 5В с помощью импульсного преобразователя на микросхеме DA2 включенной по стандартной схеме из ее даташита. Рабочая частота преобразователя 1.3 мГц.
    Генератор собран на плате размером 32х36 мм. Все резисторы и большинство конденсаторов типоразмера 0603. Исключение составляют C4 (0805), C3 (1206), и C5 (танталовый, типоразмер А). Резисторы R2, R5 и разъем J1 установлены на обратной стороне платы. При сборке следует в первую очередь установить микроконтроллер DD1. Затем к проводникам платы временно подпаивают провода от разъема программатора и загружают прилагаемую программу. Отладка программы производилась в среде MPLAB, для загрузки использовался программатор ICD2.


    Хотя описанное устройство и решило поставленную задачу и поныне успешно работает в составе свип-генератора, для расширения его возможностей приведенная схема может рассматриваться скорее как идея. Верхний предел частоты в данной схеме ограничен временем разряда C1, что в свою очередь определяется внутренним сопротивлением выходных транзисторов порта. Для ускорения процесса разряда желательно разряжать C1 через отдельный МОП транзистор с малым сопротивлением открытого канала. При этом можно значительно уменьшить время программной задержки для разряда, которая необходима для обеспечения полной разрядки конденсатора и, соответственно, падения выходного напряжения пилы практически до 0В (что было одним из требований к устройству). Для термостабилизации работы генератора желательно в качестве VT1-VT2 применить сборку из двух PNP транзисторов в одном корпусе. При низкой частоте генерируемых импульсов (менее 1 Гц) начинает сказываться конечное сопротивление генератора тока, что приводит к ухудшению линейности пилообразного напяжения. Ситуация может быть улучшена путем установки резисторов в эмиттеры VT1 и VT2.

    Тема: Генераторы линейно изменяющегося напряжения и тока.

      Общие сведения о генераторах пилообразных импульсов (ГПИ).

      Генераторы линейно изменяющегося напряжения.

      Генераторы линейно изменяющегося тока.

    Литература:

      Брамер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсная техника. - М.: Высшая школа,1985. (220 -237).

      Быстров Ю.А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и устройства. - М.: Высшая школа, 1989. - С. 249-261,267-271.

    1. Общие сведения о генераторах пилообразных импульсов (гпи).

    Напряжением пилообразной формы называется такое напряжение, которое в течении некоторого времени изменяется по линейному закону (возрастает или убывает), а затем возвращается к исходному уровню.

    Различают:

      линейно-возрастающее напряжение;

      линейно-падающее напряжение.

    Генератор пилообразных импульсов - устройство, формирующее последовательность пилообразных импульсов.

      Назначение генераторов пилообразных импульсов.

    Предназначены для получения напряжения и тока, изменяющегося во времени по линейному закону.

      Классификация генераторов пилообразных импульсов:

      По элементной базе:

      на транзисторах;

      на лампах;

      на интегральных микросхемах (в частности, на ОУ);

      По назначению:

      генераторы пилообразного напряжения (ГПН) (другое название - генераторы линейно изменяющегося напряжения - ГЛИН);

      генераторы пилообразного тока (ГПТ) (другое название - генераторы линейно изменяющегося тока - ГЛИТ);

      По способу включения коммутирующего элемента:

      последовательная схема;

      параллельная схема;

      По способу повышения линейности формируемого напряжения:

      с токостабилизирующим элементом;

      компенсационного типа.

      Устройство генераторов пилообразных импульсов:

    В основе построения лежит электронный ключ, коммутирующий конденса­тор с заряда на разряд.

      Принцип действия генераторов пилообразных импульсов.

    Т.о., принцип получения возрастающего или падающего напряжения объясняется процессом заряда и разряда конденсатора (интегрирующего цепь). Но, т.к. поступление импульсов на интегрирующую цепь необходимо коммутировать, ис­пользуется транзисторный ключ .

      Простейшие схемы генераторов пилообразных импульсов и их функционирование.

    Схематично функционирование ГПИ выглядит следующим обра­зом:

    Параллельная схема:

    При размыкании электронного ключа конденсатор медленно, через сопротивление R заряжается до величины Е, формируя при этом пило­образный импульс. При замыкании электронного ключа конденсатор быстро разряжается через него.

    Выходной импульс имеет следующую форму:

    При смене полярности источника питания Е форма выходного сигнала будет симметрична относительно оси времени.

    Последовательная схема:

    При замыкании электронного ключа конденсатор быстро заряжается до величины источника питания Е, а при размыкании - разряжается через сопротивление R, формируя при этом линейно падающее напряжение пилообразной формы, которое имеет вид:

    При смене полярности источника питания, форма выходного напряжения U вых (t) изменится на линейно возрастающее напряжение.

    Таким образом, видно (можно отметить как один из главных недостатков), что чем боль­ше амплитуда напряжения на конденсаторе, тем больше нелинейность импульса. Т.е. необходимо формиро­вать выходной импульс на начальном участке экспоненциальной кривой заряда или разряда конденсатора.

    ГЕНЕРАТОР ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - генератор линейно изменяющегося (тока), электронное устройство, формирующее периодич. напряжения (тока) пилообразной формы. Осн. назначение Г. п. н.- управление временной развёрткой луча в устройствах, использующих электроннолучевые трубки. Г. п. н. применяют также в устройствах сравнения напряжений, временной задержки и расширения импульсов. Для получения пилообразного напряжения используют процесс (разряда) конденсатора в цепи с большой постоянной времени. Простейший Г. п. н. (рис. 1, а) состоит из интегрирующей цепи RC и транзистора, выполняющего функции ключа, управляемого периодич. импульсами. В отсутствие импульсов транзистор насыщен (открыт) и имеет малое сопротивление участка коллектор - эмиттер, конденсатор С разряжен (рис. 1, б). При подаче коммутирующего импульса транзистор запирается и конденсатор заряжается от источника питания с напряжением - Е к - прямой (рабочий) ход. Выходное напряжение Г. п. н., снимаемое с конденсатора С , изменяется по закону. По окон чании коммутирующего импульса транзистор отпирается и конденсатор С быстро разряжается (обратный ход) через малое сопротивление эмиттер - коллектор. Осн. характеристики Г. п. н.: амплитуда пилообразного напряжения, коэф. нелинейности и коэф. использования напряжения источника питания. При в данной схеме


    Длительность прямого хода T р и частота пилообразного напряжения определяются длительностью и частотой коммутирующих импульсов.

    Недостатком простейшего Г. п. н. является малый k E при малом. Требуемые значения е лежат в пределах 0,0140,1, причём наименьшие значения относятся к устройствам сравнения и задержки. Нелинейность пилообразного напряжения во время прямого хода возникает из-за уменьшения зарядного тока вследствие уменьшения разности напряжений. Приблизительного постоянства зарядного тока добиваются включением в цепь заряда нелинейного токостабилизирующего двухполюсника (содержащего транзистор или электронную лампу). В таких Г. п. н. и . В Г. п. н. с положит. обратной связью по напряжению выходное пилообразное напряжение подаётся в зарядную цепь в качестве компенсирующей эдс. При этом зарядный ток почти постоянен, что обеспечивает значения 1 и =0,0140,02. Г. п. н. используют для развёртки в электронно-лучевых трубках с эл--магн. отклонением луча. Чтобы получить линейное отклонение, необходимо линейное изменение тока в отклоняющих катушках. Для упрощённой эквивалентной схемы катушки (рис. 2, а) условие линейности тока выполняется при подаче на зажимы катушки трапецеидального напряжения. Такое трапецеидальное напряжение (рис. 2, б )можно получить в Г. п. н. при включении в зарядную цепь дополнит. сопротивления R д (показано на рис. 1, а пунктиром). Отклоняющие катушки потребляют большие токи, поэтому генератор трапецеидального напряжения дополняют усилителем мощности.

    Делаем несложный функциональный генератор своими руками.

    Каждый радиолюбитель, который изготавливает или повторяет радиоэлектронные устройства, рано или поздно сталкивается с необходимостью настройки и наладки собранных изделий.

    В свою очередь, процесс настройки предполагает наличие соответствующих измерительных приборов. В наше время, безусловно, можно приобрести измерительные приборы промышленного изготовления, благо сейчас приборы стали широкодоступны.

    Но, несложные приборы можно изготовить самостоятельно.

    Вашему вниманию предлагается описание несложного функционального генератора, изготовленного мною много лет тому назад, который до сих пор находится в отличном работоспособном состоянии.

    Функциональный генератор, это генератор колебаний, работающий в низкочастотном диапазоне (1Гц-100 кГц) и формирующий на выходе сигналы синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы. Описание этого функционального генератора было опубликовано в журнале Радио №6 за 1992 год.

    Данный генератор значительно упрощает ремонт узлов и устройств низкочастотной аппаратуры. Внешний вид изготовленного мною функционального генератора.

    На переднюю панель выведены:

    Переключатель диапазонов генератора;

    Переключатель режима работы генератора;

    Ручка установки частоты генерируемых колебаний;

    Регулятор уровня выходного напряжения;

    Выключатель питания;

    Гнездо выхода;

    Предлагаемый функциональный генератор имеет следующие технические характеристики:

    — диапазон генерируемых частот 1 Гц-100 кГц, разделен на пять поддиапазонов:

    1) 1 Гц-10 Гц;

    2) 10 Гц-100 Гц;

    3) 100 Гц-1 кГц;

    4) 1 кГц-10 кГц;

    5) 10 кГц-100 кГц;

    — максимальный размах сигналов прямоугольный формы -10 В;

    — максимальный размах сигналов треугольной формы -6 В;

    — максимальный размах сигналов синусоидальной формы -3,3 В;

    Краткое описание схемы функционального генератора.

    Принципиальная схема функционального генератора представлена ниже:

    Задающий генератор собран на элементах DD1.1, DD1.2, DD1.3. На выходе элемента DD1.1 формируются треугольные импульсы. Прямоугольные импульсы формируются узлом на элементах DD1.2, DD1.3.

    Преобразователь сигналов треугольной формы в синусоидальную собран на элементах VD1-VD6 и R10-R12.

    Данный генератор обеспечивает получение «белого шума», источником которого является стабилитрон VD9. Напряжение «белого шума» усиливается до уровня 5В усилителем на элементе DD1.4.

    Частота генерируемых колебаний устанавливается переменным резистором R3.

    Для контроля частоты генерируемых функциональным генератором колебаний мною был применен частотомер, описание которого опубликовано в брошюре «В помощь радиолюбителю» №99. Схема частотомера была немного доработана: добавлен еще один разряд индикации и заменены люминесцентные индикаторы типа ИВ-3 на светодиодные типа АЛС314А. Частотомер размещен в одном корпусе с функциональным генератором.

    Принципиальная схема частотомера, с учетом вышеизложенных доработок приведена ниже:

    Конечно же, в наши дни «городить» такой частотомер нет никакой необходимости. Все гораздо проще и компактнее получается на микроконтроллерах. Схема предоставлена в ознакомительных целях.

    Настало время проверить работоспособность генератора.

    Форму и размах колебаний проверяем при помощи осциллографа.

    Синусоидальные колебания . Синусоида чистая, частота около 1000 Гц. Параметры каналов вертикального и горизонтального отклонения указаны на фото.

    Треугольные колебания также имеют правильную форму:

    Прямоугольные колебания выглядят не менее достойно. Меандр ровный и четкий, без выбросов, с крутыми фронтами.

    Реальные технические характеристики функционального генератора практически соответствуют заявленным в авторской статье.

    Небольшое видео, демонстрирующее работу цифровой шкалы функционального генератора:


    Наглядно видно, как происходит подсчет количества импульсов.

    Пилообразным называют напряжение, нарастающее пропорционально времени и убывающее скачкообразно. На рис. 46, а показано идеальное пилообразное напряжение, имеющее время нарастания t нар и время спада t сп, равное нулю. Очевидно, что период такого напряжения Т равен времени нарастания. Реальные генераторы пилообразного напряжения имеют не совсем линейно нарастающее напряжение и не равное нулю время его спада (рис. 46, б ).

    Пилообразное напряжение применяют для разверстки электронного луча в электронно-лучевых приборах.

    Рис. 46. Кривые изменения идеального (а) и реального (б) пилообразного напряжения

    Рассмотрим работу управляемого транзисторного генератора пилообразного напряжения с емкостной обратной связью (рис. 47).

    Рис. 47. Схема генератора пилообразного напряжения

    Генератор управляется импульсами отрицательной полярности через диод VDI. В исходном состоянии транзистор VT1 заперт положительным напряжением, подаваемым от источника э.д.с. Е бэ через резистор R 2 ,диод VDI и резистор R 1 .Конденсатор С заряжается через R K , R 1 , VDI и R 2 приблизительно до напряжения Е кэ .При подаче управляющего импульса диод VD1 запирается. Транзистор VTI открывается, так как напряжение на его базу подается теперь через резистор R. Начинается разряд конденсатора через открытый транзистор. Потенциалы базы и коллектора в момент отпирания транзистора скачком уменьшаются. Емкостная обратная связь между коллектором и базой поддерживает ток разряда конденсатора почти неизменным.

    В момент окончания управляющего импульса диод отпирается, транзистор закрывается напряжением источника э.д.с. Е бэ, и начинается заряд конденсатора С .

    Для обеспечения полного разряда конденсатора и получения максимальной амплитуды пилообразного напряжения длительность управляющих импульсов выбирают исходя из соотношения

    τ = (1,1 – 1,2) t разр

    где t разр - время разряда конденсатора.

    Частота пилообразного напряжения определяется параметрами разрядной цепи и ограничивается частотными свойствами транзистора.

    Генератор – это автоколебательная система, формирующая импульсы электрического тока, в которой транзистор играет роль коммутирующего элемента. Изначально, с момента изобретения, транзистор позиционировался как усилительный элемент. Презентация первого транзистора произошла в 1947 году. Презентация полевого транзистора произошла несколько позже – в 1953 г. В генераторах импульсов он играет роль переключателя и только в генераторах переменного тока он реализует свои усилительные свойства, одновременно участвуя в создании положительной обратной связи для поддержки колебательного процесса.

    Наглядная иллюстрация деления частотного диапазона

    Классификация

    Транзисторные генераторы имеют несколько классификаций:

    • по диапазону частот выходного сигнала;
    • по типу выходного сигнала;
    • по принципу действия.

    Диапазон частот – величина субъективная, но для стандартизации принято такое деление частотного диапазона:

    • от 30 Гц до 300 кГц – низкая частота (НЧ);
    • от 300 кГц до 3 МГц – средняя частота (СЧ);
    • от 3 МГц до 300 МГц – высокая частота (ВЧ);
    • выше 300 МГц – сверхвысокая частота (СВЧ).

    Таково деление частотного диапазона в области радиоволн. Существует звуковой диапазон частот (ЗЧ) – от 16 Гц до 22 кГц. Таким образом, желая подчеркнуть диапазон частот генератора, его называют, например ВЧ или НЧ генератором. Частоты звукового диапазона в свою очередь также подразделяются на ВЧ, СЧ и НЧ.

    По типу выходного сигнала генераторы могут быть:

    • синусоидальные – для генерации синусоидальных сигналов;
    • функциональные – для автоколебания сигналов специальной формы. Частный случай – генератор прямоугольных импульсов ;
    • генераторы шума – генераторы широкого спектра частот, у которых в заданном диапазоне частот спектр сигнала равномерный от нижнего до верхнего участка частотной характеристики.

    По принципу действия генераторов:

    • RC-генераторы;
    • LC-генераторы;
    • Блокинг-генераторы – формирователь коротких импульсов.

    Ввиду принципиальных ограничений обычно RC-генераторы используются в НЧ и звуковом диапазоне, а LC-генераторы в ВЧ диапазоне частот.

    Схемотехника генераторов

    RC и LC генераторы синусоидальные

    Наиболее просто реализуется генератор на транзисторе в схеме емкостной трехточки – генератор Колпитца (рис. ниже).

    Схема генератора на транзисторе (генератор Колпитца)

    В схеме Колпитца элементы (C1), (C2), (L) являются частотозадающими. Остальные элементы представляют собой стандартную обвязку транзистора для обеспечения необходимого режима работы по постоянному току. Такой же простой схемотехникой обладает генератор, собранный по схеме индуктивной трехточки – генератор Хартли (рис. ниже).

    Схема трехточечного генератора с индуктивной связью (генератор Хартли)

    В этой схеме частота генератора определяется параллельным контуром, в который входят элементы (C), (La), (Lb). Конденсатор (С) необходим для образования положительной обратной связи по переменному току.

    Практическая реализация такого генератора более затруднительна, поскольку требует наличия индуктивности с отводом.

    И тот и другой генераторы автоколебания находят преимущественно применение в СЧ и ВЧ диапазонах в качестве генераторов несущих частот, в частотозадающих цепях гетеродинов и так далее. Регенераторы радиоприемников также основаны на генераторах колебаний. Указанное применение требует высокой стабильности частоты, поэтому практически всегда схема дополняется кварцевым резонатором колебаний.

    Задающий генератор тока на основе кварцевого резонатора имеет автоколебания с очень высокой точностью установки значения частоты ВЧ генератора. Миллиардные доли процента далеко не предел. Регенераторы радиостанций используют только кварцевую стабилизацию частоты.

    Работа генераторов в области низкочастотного тока и звуковой частоты связана с трудностями реализации высоких значений индуктивности. Если быть точнее, то в габаритах необходимой катушки индуктивности.

    Схема генератора Пирса является модификацией схемы Колпитца, реализованной без применения индуктивности (рис. ниже).

    Схема генератора Пирса без применения индуктивности

    В схеме Пирса индуктивность заменена кварцевым резонатором, что позволило избавиться от трудоемкой и громоздкой катушки индуктивности и, в то же время, ограничило верхний диапазон колебаний.

    Конденсатор (С3) не пропускает постоянную составляющую базового смещения транзистора на кварцевый резонатор. Такой генератор может формировать колебания до 25 МГц, в том числе и звуковой частоты.

    Работа всех вышеперечисленных генераторов основана на резонансных свойствах колебательной системы, составленной из емкости и индуктивности. Соответственно, частота колебаний определяется номиналами этих элементов.

    RC генераторы тока используют принцип фазового сдвига в резистивно-емкостной цепи. Наиболее часто применяется схема с фазосдвигающей цепочкой (рис. ниже).

    Схема RC генератора с фазосдвигающей цепочкой

    Элементы (R1), (R2), (C1), (C2), (C3) выполняют сдвиг фазы для получения положительной обратной связи, необходимой для возникновения автоколебаний. Генерация возникает на частотах, для которых фазовый сдвиг оптимален (180 гр). Фазосдвигающая цепь вносит сильное ослабление сигнала, поэтому такая схема имеет повышенные требования к коэффициенту усиления транзистора. Менее требовательна к параметрам транзистора схема с мостом Вина (рис. ниже).

    Схема RC генератора с мостом Вина

    Двойной Т-образный мост Вина состоит из элементов (C1), (C2), (R3) и (R1), (R2), (C3) и представляет собой узкополосный заграждающий фильтр, настроенный на частоту генерации. Для всех остальных частот транзистор охвачен глубокой отрицательной связью.

    Функциональные генераторы тока

    Функциональные генераторы предназначены для формирования последовательности импульсов определенной формы (форму описывает некая функция – отсюда и название). Наиболее часто встречаются генераторы прямоугольных (если отношение длительности импульса к периоду колебаний составляет ½, то такая последовательность называется «меандр»), треугольных и пилообразных импульсов. Самый простой генератор прямоугольных импульсов – мультивибратор, подается как первая схема начинающих радиолюбителей для сборки своими руками (рис. ниже).

    Схема мультивибратора – генератора прямоугольных импульсов

    Особенностью мультивибратора является то, что в нем можно использовать практически любые транзисторы. Длительность импульсов и пауз между ними определяется номиналами конденсаторов и резисторов в базовых цепях транзисторов (Rb1), Cb1) и (Rb2), (Cb2).

    Частота автоколебания тока может изменяться от единиц герц до десятков килогерц. ВЧ автоколебания на мультивибраторе реализовать невозможно.

    Генераторы треугольных (пилообразных) импульсов, как правило, строятся на основе генераторов прямоугольных импульсов (задающий генератор) путем добавления корректирующей цепочки (рис. ниже).

    Схема генератора треугольных импульсов

    Форма импульсов, близкая к треугольной, определяется напряжением заряда-разряда на обкладках конденсатора С.

    Блокинг-генератор

    Предназначение блокинг-генераторов состоит в формировании мощных импульсов тока, имеющих крутые фронты и малую скважность. Длительность пауз между импульсами намного больше длительности самих импульсов. Блокинг-генераторы находят применение в формирователях импульсов, сравнивающих устройствах, но основная область применения – задающий генератор строчной развертки в устройствах отображения информации на основе электронно-лучевых трубок. Также блокинг-генераторы с успехом применяются в устройствах преобразования электроэнергии.

    Генераторы на полевых транзисторах

    Особенностью полевых транзисторов является очень высокое входное сопротивление, порядок которого соизмерим с сопротивлением электронных ламп. Перечисленные выше схемотехнические решения универсальны, просто они адаптированы под использование различных типов активных элементов. Генераторы Колпитца, Хартли и другие, выполненные на полевом транзисторе, отличаются только номиналами элементов.

    Частотозадающие цепи имеют те же соотношения. Для генерирования ВЧ колебаний несколько предпочтительнее простой генератор, выполненный на полевом транзисторе по схеме индуктивной трехточки. Дело в том, что полевой транзистор, имея высокое входное сопротивление, практически не оказывает шунтирующее действие на индуктивность, а, следовательно, работать высокочастотный генератор будет стабильнее.

    Генераторы шума

    Особенностью генераторов шума является равномерность частотной характеристики в определенном диапазоне, то есть амплитуда колебаний всех частот, входящих в заданный диапазон, является одинаковой. Генераторы шума находят применение в измерительной аппаратуре для оценки частотных характеристик проверяемого тракта. Генераторы шума звукового диапазона часто дополняются корректором частотной характеристики с целью адаптации под субъективную громкость для человеческого слуха. Такой шум называется «серым».

    Видео

    До сих пор существует несколько областей, в которых применение транзисторов затруднено. Это мощные генераторы СВЧ диапазона в радиолокации, и там, где требуется получение особо мощных импульсов высокой частоты. Пока еще не разработаны мощные транзисторы СВЧ диапазона. Во всех других областях подавляющее большинство генераторов выполняется исключительно на транзисторах. Причин этому несколько. Во-первых, габариты. Во-вторых, потребляемая мощность. В-третьих, надежность. Вдобавок ко всему, транзисторы из-за особенностей своей структуры очень просто поддаются миниатюризации.

    Продолжая тему электронных конструкторов я хочу и в этот раз рассказать о одном из устройств для пополнения арсенала измерительных приборов начинающего радиолюбителя.
    Правда измерительным это устройство не назовешь, но то что оно помогает при измерениях это однозначно.

    Довольно часто радиолюбителю, да и не только, приходится сталкиваться с необходимостью проверки разных электронных устройств. Это бывает как на этапе отладки, так и на этапе ремонта.
    Для проверки бывает необходимо проследить прохождение сигнала по разным цепям устройства, но само устройство не всегда позволяет это сделать без внешних источников сигнала.
    Например при настройке/проверке многокаскадного НЧ усилителя мощности.

    Для начала стоит немного объяснить о чем пойдет речь в данном обзоре.
    Рассказать я хочу о конструкторе, позволяющим собрать генератор сигналов.

    Генераторы бывают разные, например ниже тоже генераторы:)

    Но собирать мы будем генератор сигналов. Я много лет пользуюсь стареньким аналоговым генератором. В плане генерации синусоидальных сигналов он очень хорош, диапазон частот 10-100000Гц, но имеет большие габариты и не умеет выдавать сигналы других форм.
    В данном случае же собирать будем DDS генератор сигналов.
    DDS это или на русском - схема прямого цифрового синтеза.
    Данное устройство может формировать сигналы произвольной формы и частоты используя в качестве задающего внутренний генератор с одной частотой.
    Преимущества данного типа генераторов в том, что можно иметь большой диапазон перестройки с очень мелким шагом и при необходимости иметь возможность формирования сигналов сложных форм.

    Как всегда, для начала, немного об упаковке.
    Помимо стандартной упаковки, конструктор был упакован в белый плотный конверт.
    Все компоненты сами находились в антистатическом пакете с защелкой (довольно полезная в хозяйстве радиолюбителя вещь:))

    Внутри упаковки компоненты были просто насыпом, и при распаковке выглядели примерно так.

    Дисплей был обернут пупырчатым полиэтиленом. Примерно с год назад я уже делал такого дисплея с применением, потому останавливаться на нем не буду, скажу лишь что доехал он без происшествий.
    В комплекте также присутствовали два BNC разъема, но более простой конструкции чем в обзоре осциллографа.

    Отдельно на небольшом кусочке вспененного полиэтилена были микросхемы и панельки для них.
    В устройстве применен микроконтроллер ATmega16 фирмы Atmel.
    Иногда люди путают названия, называя микроконтроллер процессором. На самом деле это разные вещи.
    Процессор это по сути просто вычислитель, микроконтроллер же в своем составе содержит кроме процессора ОЗУ и ПЗУ, и также могут присутствовать различные периферийные устройства, ЦАП, АЦП, ШИМ контроллер, компараторы и т.п.

    Вторая микросхема - Сдвоенный операционный усилитель LM358. Самый обычный, массовый, операционный усилитель.

    Сначала разложим весь комплект и посмотрим что же нам дали.
    Печатная плата
    Дисплей 1602
    Два BNC разъема
    Два переменных резистора и один подстроечный
    Кварцевый резонатор
    Резисторы и конденсаторы
    Микросхемы
    Шесть кнопок
    Разные разъемы и крепеж

    Печатная плата с двухсторонней печатью, на верхней стороне нанесена маркировка элементов.
    Так как принципиальная схема в комплект не входит, то на плату нанесены не позиционные обозначения элементов, а их номиналы. Т.е. все собрать можно и без схемы.

    Металлизация выполнена качественно, замечаний у меня не возникло, покрытие контактных площадок отличное, паяется легко.

    Переходы между сторонами печати сделаны двойными.
    Почему сделано именно так, а не как обычно, я не знаю, но это только добавляет надежности.

    Сначала по печатной плате я начал чертить принципиальную схему. Но уже в процессе работы я подумал, что наверняка при создании данного конструктора использовалась какая нибудь уже известная схема.
    Так и оказалось, поиск в интернет вывел меня на данного устройства.
    По ссылке можно найти, схему, печатную плату и исходники с прошивкой.
    Но я все равно решил дочертить схему в именно том виде как она есть и могу сказать, что она на 100% соответствует исходному варианту. Разработчики конструктора просто разработали свой вариант печатной платы. Это означает, что если существуют альтернативные прошивки данного прибора, то они будут работать и здесь.
    Есть замечание к схемотехнике, выход HS взят прямо с вывода процессора, никаких защит нет, потому есть шанс случайно сжечь этот выход:(

    Раз уж рассказывать, то стоит описать функциональные узлы данной схемы и расписать некоторые из них более расширенно.
    Я сделал цветной вариант принципиальной схемы, на котором цветом выделил основные узлы.
    Мне тяжело подобрать названия цветам, потом буду описывать как смогу:)
    Фиолетовый слева - узел первоначального сброса и принудительного при помощи кнопки.
    При подаче питания конденсатор С1 разряжен, благодаря чему на выводе Сброс процессора будет низкий уровень, по мере заряда конденсатора через резистор R14 напряжение на входе Сброс поднимется и процессор начнет работу.
    Зеленый - Кнопки переключения режимов работы
    Светло фиолетовый? - Дисплей 1602, резистор ограничения тока подсветки и подстроечный резистор регулировки контрастности.
    Красный - узел усилителя сигнала и регулировки сдвига относительно нуля (ближе к концу обзора показано что он делает)
    Синий - ЦАП. Цифро Аналоговый Преобразователь. Собран ЦАП по схеме , это один из самых простых вариантов ЦАП. В данном случае применен 8 бит ЦАП, так как используются все выводы одного порта микроконтроллера. Изменяя код на выводах процессора можно получить 256 уровней напряжения (8 бит). Состоит данный ЦАП из набора резисторов двух номиналов, отличающихся друг от друга в 2 раза, от этого и пошло название, состоящее из двух частей R и 2R.
    Преимущества такого решения - большая скорость при копеечной стоимости, резисторы лучше применять точные. Мы с товарищем применяли такой принцип но для АЦП, выбор точных резисторов был невелик, потому мы использовали немного другой принцип, ставили все резисторы одного номинала, но там где надо 2R, применяли 2 последовательно включенных резистора.
    Такой принцип Цифро аналогового преобразования был в одной из первых «звуковых карт» - . Там была также R2R матрица, подключаемая к LPT порту.
    Как я выше писал, в данном конструкторе ЦАП имеет разрешение 8 бит, или 256 уровней сигнала, для простого прибора этого более чем достаточно.

    На странице автора кроме схемы, прошивки и т.п. обнаружилась блок-схема данного прибора.
    По ней более понятная связ узлов.

    С основной частью описания закончили, расширенная будет далее по тексту, а мы перейдем непосредственно к сборке.
    Как и в прошлых примерах начать я решил с резисторов.
    В данном конструкторе резисторов много, но номиналов всего несколько.
    Основное количество резисторов имеют всего два номинала, 20к и 10к и почти все задействованы в R2R матрице.
    Чтобы немного облегчить сборку, скажу что можно даже не определять их сопротивелние, просто 20к резисторов 9 штук, а 10к резисторов соответственно 8:)

    В этот раз я применил несколько другую технологию монтажа. мне она нравится меньше, чем предыдущие, но также имеет право на жизнь. Такая технология в некоторых случаяюх ускоряет монтаж, особенно на большом количестве одинаковых элементов.
    В данном случае выводы резисторов формуются также как и раньше, после этого на плату устанавливается сначала все резисторы одного номинала, потом второго, получаются две такие линейки компонентов.

    С обратной стороны выводы немного загибаются, но несильно, главное чтобы элементы не выпали, и плата кладется на стол выводами вверх.

    Дальше берем припой в одну руку, паяльник в другую и пропаиваем все заполненные контактные площадки.
    Сильно усердствовать с количеством компонентов не стоит, так как если набить так сразу всю плату, то в этом «лесу» можно и заблудиться:)

    В конце обкусываем торчащие выводы компонентов впритык к припою. Бокорезами можно захватывать сразу несколько выводов (4-5-6 штук за один раз).
    Лично я такой способ монтажа не очень приветствую и показал его просто ради демонстрации различных вариантов сборки.
    Из недостатков такого способа:
    После обрезки получаются острые торчащие кончики
    Если компоненты стоят не в ряд, то легко получается каша из выводов, где все начинает путаться и это только тормозит работу.

    Из достоинств:
    Высокая скорость монтажа однотипных компонентов установленных в один - два ряда
    Так как выводы сильно не загибаются, то облегчается демонтаж компонента.

    Такой способ монтажа можно часто встретить в дешевых компьютерных блоках питания, правда там выводы не обкусывают, а срезают чем то типа режущего диска.

    После монтажа основного количества резисторов у нас останется несколько штук разного номинала.
    С парой понятно, это два резистора 100к.
    Три последних резистора это -
    коричневый - красный - черный - красный - коричневый - 12к
    красный - красный - черный - черный - коричневый - 220 Ом.
    коричневый - черный - черный - черный - коричневый - 100 Ом.

    Запаиваем последние резисторы, плата после этого должна выглядеть примерно так.

    Резисторы с цветовой маркировкой вещь хорошая, но иногда возникает путаница с тем, откуда считать начало маркировки.
    И если с резисторами, где маркировка состоит из четырех полосок, проблем обычно не возникает, так как последняя полоска чаще либо серебряная либо золотая, то с резисторами где маркировка из пяти полос, могут возникнуть проблемы.
    Дело в том, что последняя полоса может иметь цвет как у полосок означающих номинал.

    Для облегчения распознавания маркировки, последняя полоса должна отстоять от остальных, но это в идеальном случае. В реальной же жизни все бывает совсем не так как задумывалось и полоски идут в ряд на одном расстоянии друг от друга.
    К сожалению в таком случае помочь может либо мультиметр, либо просто логика (в случае сборки устройства из набора), когда просто убираются все известные номиналы, а уже по оставшимся можно понять что за номинал перед нами.
    Для примера пара фото вариантов маркировки резисторов в этом наборе.
    1. На двух соседних резисторов попалась «зеркальная» маркировка, где не имеет значения откуда читать номинал:)
    2. Резисторы на 100к, видно что последняя полоска стоит чуть дальше от основных (на обоих фото номинал читается слева - направо).

    Ладно, с резисторами и их сложностями в маркировке закончили, перейдем к более простым вещам.
    Конденсаторов в этом наборе всего четыре, при этом они парные, т.е. всего два номинала по две штуки каждого.
    Также в комплекте дали кварцевый резонатор на 16 МГц.

    О конденсаторах и кварцевом резонаторе я рассказывал в прошлом обзоре, потому просто покажу куда они должны устанавливаться.
    Видимо изначально все конденсаторы задумывались одного типа, но конденсаторы на 22 пФ заменили небольшими дисковыми. Дело в том, что место на плате рассчитано под расстояние между выводами 5мм, а мелкие дисковые имеют всего 2.5мм, потому придется выводы им немного разогнуть. Разгибать придется около корпуса (благо выводы мягкие), так как из-за того что над ними стоит процессор, то необходимо получить минимальную высоту над платой.

    В комплекте к микросхемам дали пару панелек и несколько разъемов.
    На следующем этапе они нам и понадобятся, а кроме них возьмем длинный разъем (мама) и четырехконтактного «папу» (на фото не попал).

    Панельки для установки микросхем дали самые обычные, хотя если сравнивать с панельками времен СССР, то шик.
    На самом деле, как показывает практика, такие панельки в реальной жизни служат дольше самого прибора.
    На панельках присутствует ключ, небольшой вырез на одной из коротких сторон. Собственно самой панельке все равно как вы ее поставите, просто потом по вырезу удобнее ориентироваться при установке микросхем.

    При установке панелек устанавливаем их также как сделано обозначение на печатной плате.

    После установки панелек плата начинает приобретать некоторый вид.

    Управление прибором производится при помощи шести кнопок и двух переменных резисторов.
    В оригинале прибора использовалось пять кнопок, шестую добавил разработчик конструктора, она выполняет функцию сброса. Если честно, то я не совсем понимаю пока ее смысл в реальном применении так как за все время тестов она мне ни разу не понадобилась.

    Выше я писал что в комплекте дали два переменных резистора, также в комплекте еще был подстроечный резистор. Немного расскажу про эти компоненты.
    Переменные резисторы предназначены для оперативного изменения сопротивления, кроме номинала имеют еще маркировку функциональной характеристики.
    Функциональная характеристика это то, как будет меняться сопротивление резистора при повороте ручки.
    Существует три основные характеристики:
    А (в импортном варианте В) - линейная, изменение сопротивления линейно зависит от угла поворота. Такие резисторы, например, удобно применять в узлах регулировки напряжения БП.
    Б (в импортном варианте С) - логарифмическая, сопротивление сначала меняется резко, а ближе к середине более плавно.
    В (в импортном варианте A) - обратно-логарифмическая, сопротивление сначала меняется плавно, ближе к середине более резко. Такие резисторы обычно применяют в регуляторах громкости.
    Дополнительный тип - W, производится только в импортном варианте. S-образная характеристика регулировки, гибрид логарифмического и обратно-логарифмического. Если честно, то я не знаю где такие применяются.
    Кому интересно, могут почитать подробнее.
    Кстати мне попадались импортные переменные резисторы у которых буква регулировочной характеристики совпадала с нашей. Например современный импортный переменный резистор имеющий линейную характеристику и букву А в обозначении. Если есть сомнения, то лучше искать дополнительную информацию на сайте.
    В комплекте к конструктору дали два переменных резистора, причем маркировку имел только один:(

    Также в комплекте был один подстроечный резистор. по своей сути это то же самое что переменный, только он не рассчитан на оперативную регулировку, а скорее - подстроил и забыл.
    Такие резисторы обычно имеют шлиц под отвертку, а не ручку, и только линейную характеристику изменения сопротивления (по крайней мере другие мне не попадались).

    Запаиваем резисторы и кнопки и переходим к BNC разъемам.
    Если планируется использовать устройство в корпусе, то возможно стоит купить кнопки с более длинным штоком, чтобы не наращивать те, что дали в комплекте, так будет удобнее.
    А вот переменные резисторы я бы вынес на проводах, так как расстояние между ними очень маленькое и пользоваться в таком виде будет неудобно.

    BNC разъемы хоть и попроще, чем в обзоре осциллографа, но мне понравились больше.
    Ключевое - их легче паять, что немаловажно для начинающего.
    Но появилось и замечание, конструкторы так близко поставили разъемы на плате, что закрутить две гайки невозможно в принципе, всегда одна будет сверху другой.
    Вообще в реальной жизни редко когда необходимы оба разъема сразу, но если бы конструкторы раздвинули их хотя бы на пару миллиметров, то было бы гораздо лучше.

    Собственно пайка основной платы завершена, теперь можно установить на свое место операционный усилитель и микроконтроллер.

    Перед установкой я обычно немного изгибаю выводы так, чтобы они были ближе к центру микросхемы. Делается это очень просто, берется микросхема двумя руками за короткие стороны и прижимается вертикально стороной с выводами к ровному основанию, например к столу. Изгибать выводы надо не очень много, тут скорее дело привычки, но устанавливать в панельку потом микросхему гораздо удобнее.
    При установке смотрим чтобы выводы случайно не загнулись внутрь, под микросхему, так как при отгибании обратно они могут отломиться.

    Микросхемы устанавливаем в соответствии ключом на панельке, которая в свою очередь установлена в соответствии с маркировкой на плате.

    Закончив с платой переходим к дисплею.
    В комплекте дали штыревую часть разъема, который необходимо припаять.
    после установки разъема я сначала припаиваю один крайний вывод, не важно красиво он припаян или нет, главное добиться того, чтобы разъем стоял плотно и перпендикулярно плоскости платы. Если необходимо, то прогреваем место пайки и подравниваем разъем.
    После выравнивания разъема пропаиваем остальные контакты.

    Все, можно промывать плату. В этот раз я это решил сделать до проверки, хотя обычно советую делать промывку уже после первого включения, так как иногда приходится еще что нибудь паять.
    Но как показала практика, с конструкторами все гораздо проще и после сборки паять приходится редко.

    Промывать можно разными способами и средствами, кто то использует спирт, кто то спирто-бензиновую смесь, я мою платы ацетоном, по крайней мере пока могу его купить.
    Уже когда промыл, то вспомнил совет из предыдущего обзора по поводу щетки, так как я пользуюсь ваткой. Ничего, придется перенести эксперимент на следующий раз.

    У меня в работе вработалась привычка после промывки платы покрывать ее защитным лаком, обычно снизу, так как попадание лака на разъемы недопустимо.
    В работе я использую лак Пластик 70.
    Данный лак очень «легкий», т.е. он при необходимости смывается ацетоном и пропаивается паяльником. Есть еще хороший лак Уретан, но с ним все заметно сложнее, он прочнее и паяльником пропаять его гораздо труднее. ТАкой лак используется для тяжелых условий эксплуатации и тогда, когда есть уверенность в том, что плату паять больше не будем, хотя бы какое то длительное время.

    После покрытия лаком плата становится более глянцевой и приятной на ощупь, возникает некоторое ощущение законченности процесса:)
    Жалко фото не передает общую картину.
    Меня иногда смешили слова людей типа - этот магнитофон/телевизор/приемник ремонтировали, вон видно следы пайки:)
    При хорошей и правильной пайке следов ремонта нет. Только специалист сможет понять, ремонтировали устройство или нет.

    Пришла очередь установки дисплея. Для этого в комплекте дали четыре винтика М3 и две монтажные стойки.
    Дисплей крепится только со стороны обратной разъему, так как со стороны разъема он держится собственно за сам разъем.

    Устанавливаем стойки на основную плату, затем устанавливаем дисплей, ну и в конце фиксируем всю эту конструкцию при помощи двух оставшихся винтиков.
    понравилось то, что даже отверстия совпали с завидной точностью, причем без подгонки, просто вставил и вкрутил винтики:).

    Ну все, можно пробовать.
    Подаю 5 Вольт на соответствующие контакты разъема и…
    И ничего не происходит, только включается подсветка.
    Не стоит пугаться и сразу искать решение на форумах, все нормально, так и должно быть.
    Вспоминаем что на плате есть подстроечный резистор и он там не зря:)
    Данным подстроечным резистором надо отрегулировать контрастность дисплея, а так как он изначально стоял в среднем положении, то вполне закономерно, что мы ничего не увидели.
    Берем отвертку и вращаем этот резистор добиваясь нормального изображения на экране.
    Если сильно перекрутить, то будет переконтраст, мы увидим все знакоместа сразу, а активные сегменты будут еле просматриваться, в этом случае просто крутим резистор в обратную сторону пока неактивные элементы не сойдут почти на нет.
    Можно отрегулировать так, что неактивные элементы вообще не будут видны, но я обычно оставляю их еле заметными.

    Дальше мне бы перейти к тестированию, да не тут то было.
    Когда я получил плату, то первым делом заметил, что помимо 5 Вольт ей надо +12 и -12, т.е. всего три напряжения. Я прям вспомнил РК86, где надо было +5, +12 и -5 Вольт, причем подавать их надо было в определенной последовательности.

    Если с 5 Вольт проблем не было, да и с +12 Вольт также, то -12 Вольт стали небольшой проблемой. Пришлось сделать небольшой временный блок питания.
    Ну в процессе была классика, поиск по сусекам того из чего можно его собрать, трассировка и изготовление платы.

    Так как трансформатор у меня был только с одной обмоткой, а импульсник городить не хотелось, то я решил собирать БП по схеме с удвоением напряжения.
    Скажу честно, это далеко не самый лучший вариант, так как такая схема имеет довольно высокий уровень пульсаций, а запаса по напряжению, чтобы стабилизаторы могли его полноценно фильтровать у меня было совсем впритык.
    Сверху та схема по которой делать более правильно, снизу та, по которой делал я.
    Отличие между ними в дополнительной обмотке трансформатора и двух диодах.

    Я поставил также почти без запаса. Но при этом он достаточен при нормально сетевом напряжении.
    Я бы рекомендовал применить трансформатор как минимум на 2 ВА, а лучше на 3-4ВА и имеющий две обмотки по 15 Вольт.
    Кстати потребление платы небольшое, по 5 Вольт вместе с подсветкой ток составляет всего 35-38мА, по 12 Вольт ток потребления еще меньше, но зависит от нагрузки.

    В итоге у меня вышла небольшая платка, по размерам чуть больше спичечного коробка, в основном в высоту.

    Разводка платы на первый взгляд может показаться несколько странной, так как можно было повернуть трансформатор на 180 градусов и получить более аккуратную разводку, я так сначала и сделал.
    Но в таком варианте выходило, что дорожки с сетевым напряжением оказывались в опасной близости от основной платы прибора и я решил немного изменить разводку. не скажу что стало отлично, но по крайней мере так хоть немного безопаснее.
    Можно убрать место под предохранитель, так как с примененным трансформатором в нем нет особой нужды, тогда будет еще лучше.

    Так выглядит полный комплект прибора. для соединения БП с платой прибора я спаял небольшой жесткий соединитель 4х4 контакта.

    Плата БП подключается при помощи соединителя к основной плате и теперь можно переходить к описанию работы прибора и тестированию. Сборка на этом этапе окончена.
    Можно было конечно поставить все это в корпус, но для меня такой прибор скорее вспомогательный, так как я уже смотрю в сторону более сложных DDS генераторов, но и стоимость их не всегда подойдет новичку, потому я решил оставить как есть.

    Перед началом тестирования опишу органы управления и возможности устройства.
    На плате есть 5 кнопок управления и кнопка сброса.
    Но по поводу кнопки сброса думаю все понятно и так, а остальные я опишу более подробно.
    Стоит отметить небольшой «дребезг» при переключении правой/левой кнопки, возможно программный «антидребезг» имеет слишком маленькое время, проявляется в основном только в режиме выбора частоты выхода в режиме HS и шага перестройки частоты, в остальных режимах проблем не замечено.
    Кнопки вверх и вниз переключают режимы работы прибора.
    1. Синусоидальный
    2. Прямоугольный
    3. Пилообразный
    4. Обратный пилообразный

    1. Треугольный
    2. Высокочастотный выход (отдельный разъем HS, остальные формы приведены для выхода DDS)
    3. Шумоподобный (генерируется случайным перебором комбинаций на выходе ЦАП)
    4. Эмуляция сигнала кардиограммы (как пример того, что генерировать можно любые формы сигналов)

    1-2. Изменять частоту на выходе DDS можно в диапазоне 1-65535ГЦ с шагом 1Гц
    3-4. Отдельно есть пункт, позволяющий выбрать шаг перестройки, по умолчанию включается шаг 100Гц.
    Изменять частоту работы и режимы можно только в режиме, когда генерация выключена., изменение происходит при помощи кнопок влево/вправо.
    Включается генерация кнопкой START.

    Также на плате расположены два переменных резистора.
    Один из них регулирует амплитуду сигнала, второй - смещение.
    На осциллограммах я попытался показать как это выглядит.
    Верхние две - изменение уровня выходного сигнала, нижние - регулировка смещения.

    Дальше пойдут результаты тестов.
    Все сигналы (кроме шумоподобного и ВЧ) проверялись на четырех частотах:
    1. 1000Гц
    2. 5000Гц
    3. 10000Гц
    4. 20000Гц.
    На частотах выше был большой завал потому эти осциллограммы приводить не имеет особого смысла.
    Для начала синусоидальный сигнал.

    Пилообразный

    Обратный пилообразный

    Треугольный

    Прямоугольный с выхода DDS

    Кардиограмма

    Прямоугольный с ВЧ выхода
    Здесь предоставляется выбор только из четырех частот, их я и проверил
    1. 1МГц
    2. 2МГц
    3. 4МГц
    4. 8МГц

    Шумоподобный в двух режимах развертки осциллографа, чтобы было более понятно что он из себя представляет.

    Как показало тестирование, сигналы имеют довольно искаженную форму начиная примерно с 10КГц. Сначала я грешил на упрощенный ЦАП, да и на саму простоту реализации синтеза, но захотелось проверить более тщательно.
    Для проверки я подключился осциллографом прямо на выход ЦАП и установил максимально возможную частоту синтезатора, 65535Гц.
    Здесь картина получше, особенно с учетом того, что генератор работал на максимальной частоте. Подозреваю что виной простая схема усиления, так как до ОУ сигнал заметно «красивее».

    Ну и групповое фото небольшого «стенда» начинающего радиолюбителя:)

    Резюме.
    Плюсы
    Качественное изготовление платы.
    Все компоненты были в наличии
    Никаких сложностей при сборке не возникло.
    Большие функциональные возможности

    Минусы
    BNC разъемы стоят слишком близко друг к другу
    Нет защиты по выходу HS.

    Мое мнение. Можно конечно сказать что характеристики прибора совсем плохие, но стоит учитывать то, что это DDS генератор самого начального уровня и не совсем правильно было бы ожидать от него чего то большего. Порадовала качественная плата, собирать было одно удовольствие, не было ни одного места, которое пришлось «допиливать». В виду того, что прибор собран по довольно известной схеме, есть надежда на альтернативные прошивки, которые могут увеличить функционал. С учетом всех плюсов и минусов я вполне могу рекомендовать этот набор как стартовый для начинающих радиолюбителей.

    Фух, вроде все, если накосячил где то, пишите, исправлю/дополню:)

    Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

    Планирую купить +47 Добавить в избранное Обзор понравился +60 +126