Изготовитель: завод «Киевприбор», г. Киев, выпуск с 1980 года.
Назначение: для регулировки низкочастотных и высокочастотных каскадов радиоаппаратуры. Он может применяться в учебных целях в старших классах общеобразовательных школ при проведении опытов по радиотехнике на уроках физики, в кружках юных техников. Прибор позволяет производить настройку и регулировку широкого круга любительской и бытовой радиоаппаратуры.
Характеристики:
Диапазон частот перекрывается 5 поддиапазонами со следующими частотами:
- поддиапазон: 150 — 340 кГц
- поддиапазон: 340 — 800 кГц
- поддиапазон: 800 — 1800 кГц
- поддиапазон: 4000 — 10200 кГц
- поддиапазон: 10200 — 28000 кГц
Погрешность установки ВЧ: ±5%.
Генератор ВЧ обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения от 0,05 мВ до 0,1 В.
Глубина модуляции: 30%
Выходное сопротивление ВЧ генератора: 200 Ом
НЧ генератор генерирует 5 фиксированных частот: 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 5 кГц и 15 кГц
Допустимое отклонение частоты НЧ генератора: ±10%
Выходное сопротивление НЧ генератора: 600 Ом
Выходное напряжение НЧ с плавной регулировкой: 0 – 0,5 В
Время самопрогрева прибора: 10 минут
Питание: батарея «Крона» 9 В (питание не менее 7,2 В)
Размеры прибора: 200х114х104 мм
Вес: 0,9 кг
Цена: 40 рублей
Описание:
Генератор учебный комбинированный ГУК-1 представляет собой комбинированный прибор, который состоит из генераторов низкой и высокой частоты. Генератор НЧ является источником синусоидальных электрических колебаний 5-ти фиксированных частот в звуковом диапазоне. Генератор ВЧ является источником электрических синусоидальных колебаний в диапазоне частот от 150 кГц до 28 мГц с разрывом диапазона от 1,8 мГц до 4,0 мГц. Генератор обеспечивает следующие виды работ: непрерывная генерация и внутренняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением с частотой 1 кГц.
НЧ и ВЧ генераторы конструктивно выполнены раздельно. Основной электрический монтаж выполнен на печатных платах «НЧ» и «ВЧ». В печатные платы впаяны кнопочные переключатели П2К. Переключатели вместе с платами закреплены на алюминиевой панели. На плате «НЧ» расположена кнопка включения питания прибора. Остальные радиоэлементы закреплены на передней панели.
На передней панели расположены:
- кнопочные переключатели для включения прибора и фиксированных НЧ;
- ручка потенциометра регулировки выходного сигнала НЧ генератора и установки глубины модуляции;
- гнездо выхода НЧ генератора;
- кнопочные переключатели для включения поддиапазонов ВЧ генератора;
- ручка потенциометра регулировки выходного сигнала ВЧ генератора;
- гнездо выхода ВЧ генератора;
- ручка перестройки ВЧ генератора.
Генератор НЧ выполнен на транзисторе VТ3. Обратная связь осуществляется через трехзвенную RС цепочку, которая задает частоту генерации генератора. Переключателем В1 RС цепочка подключается в схему генератора. Транзистор VТ2 обеспечивает стабилизацию выходного напряжения генератора. Для устранения влияния внешней нагрузки на работу генератора применен буферный каскад — эмиттерный повторитель на транзисторе VТ1. В каждой RС цепочке имеется переменный резистор, которым устанавливается фиксированная частота.
Задающий генератор ВЧ собран на транзисторе VТ6 по схеме, с общей базой. Положительная обратная связь с коллектора на эмиттер транзистора VТ6 осуществляется через эмиттерный повторитель на транзисторе VТ5. Включение в цепь обратной связи транзистора обеспечивает надежную генерацию в широком диапазоне частот.
Индуктивности L1 — L5, включаемые в коллекторную цепь транзистора VТ6 с помощью переключателей В2-1 — В2-5 определяют поддиапазоны ВЧ генератора. Изменение частоты в пределах каждого поддиапазона осуществляется с помощью переменного конденсатора С24.
Сигнал с эмиттерного повторителя на транзисторе VТ7 поступает на выход генератора, а с эмиттерного повторителя на транзистор VТ8 — на схему стабилизации выходного напряжения генератора, собранную на транзисторах VТ4, VТ9. Регулировка выходного напряжения генератора осуществляется изменением напряжения питания задающего генератора. При увеличении напряжения питания задающего генератора, генерируемое им напряжение увеличивается, при уменьшении напряжение питания уменьшается. Напряжение питания задающего генератора поступает через транзистор VТ9. При увеличении выходного напряжения транзистор VТ9 запирается напряжение питания задающего генератора уменьшается. Это приводит к уменьшению выходного напряжения. Во всем диапазоне частот выходное напряжение генератора изменяете незначительно. Модулирующее напряжение НЧ подается через резистор R27 на эмиттер транзистора VТ6 и через R22 на базу VТ4.
Электрическая схема ГУК-1:
Руководство по эксплуатации ГУК-1:
Усовершенствование генератора ГУК-1
Материал прислал: Олег Алатов
Опубликовал | Дата 6 января, 2013
Схема, технические характеристики, работа генератора ГУК-1.
Недавно мне принесли в ремонт генератор ГУК-1. Что бы потом не думалось, сразу заменил все электролиты. О чудо! Все заработало. Генератор еще советских времен, а отношение у коммунистов к радиолюбителям было такое Х… , что вспоминать не охота.
Вот отсюда и генератор желал бы быть получше. Конечно самое главное неудобство, это установка частоты высокочастотного генератора. Хоть бы, какой ни будь простенький верньер поставили, поэтому пришлось добавить дополнительный подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком (Фото1). По правде сказать я очень не удачно выбрал для его место, надо было бы чуть-чуть сместить. Я думаю вы это учтете.
Что бы поставить ручку, пришлось удлинить ось триммера, кусок медной проволоки диаметром 3мм. Конденсатор подключается параллельно основному КПЕ или непосредственно, или через «растягивающий» конденсатор, что еще больше увеличивает плавность настройки генератора ВЧ. Для кучи заменил и выходные разъемы – родные уже все раздрыгались. На этом ремонт закончился. От куда схема генератора я не узнал, но похоже, что все соответствует. Возможно она пригодится и вам.
Схема генератора универсального комбинированного – ГУК-1 приведена на рисунке 1. В состав прибора входят два генератора, низкочастотный генератор и генератор ВЧ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Диапазон частот ВЧ генератора от 150 кГц до 28 мГц перекрывается пятью поддиапазонами со следующими частотами:
• 1 поддиапазон 150 — 340 кГц
• II 340 — 800 кГц
• III 800 — 1800 кГц
• IV 4,0 — 10,2 мГц
• V 10,2 — 28,0 мГц
2. Погрешность установки ВЧ не более ±5%.
3. Генератор ВЧ обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения от 0,05 мВ до 0,1 В.
4. Генератор обеспечивает следующие виды работ:
а) непрерывная генерация;
б) внутренняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением с частотой 1кГц.
5. Глубина модуляции не менее 30%.
6. Выходное сопротивление ВЧ генератора не более 200 Ом.
7. НЧ генератор генерирует 5 фиксированных частот: 100 Гц, 500 Гц, 1кГц, 5кГц, 15кГц.
8. Допустимое отклонение частоты НЧ генератора не более ±10%.
9. Выходное сопротивление НЧ генератора не более 600 Ом.
10. Выходное напряжение НЧ плавно регулируется от 0 до 0.5 В.
11. Время самопрогрева прибора — 10 минут.
12. Питание прибора осуществляется от батареи «Крона» напряжением 9 В.
ГЕНЕРАТОР НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Генератор НЧ собран на транзисторах VT1 и VT3. Положительная обратная связь, необходимая для возникновения генерации снимается с резистора R10 и подается в цепь базы транзистора VT1 через конденсатор С1 и соответствующую фазосдвигающую цепочку, выбранную переключателем В1 (например С2,С3,С12.). Один их резисторов в цепочке – подстроечный (R13), с помощью которого можно подстраивать частоту генерации низкочастотного сигнала. Резистором R6 устанавливается начальное смещение на базе транзистора VT1. На транзисторе VT2 собрана схема стабилизации амплитуды генерируемых колебаний. Выходное напряжение синусоидальной формы через С1 и R1 подается на переменный резистор R8, который является регуляторов выходного сигнала НЧ генератора и регулятором глубины амплитудной модуляции ВЧ генератора.
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
ВЧ генератор реализован на транзисторах VT5 и VT6. С выхода генератора через С26 сигнал подается на усилитель собранный на транзисторах VT7 и VT8. На транзисторах VT4 и VT9 собран модулятор ВЧ сигнала. Эти же транзисторы используются в схеме стабилизации амплитуды выходного сигнала. Не плохо бы для этого генератора изготовить аттенюатор, или Т, или П типа. Рассчитать такие аттенюаторы можно с помощью соответствующих калькуляторов для расчета Т-аттенюаторов и П-аттенюаторов. Вот вроде и все. До свидания. К.В.Ю.
Скачать схему.
Рисунок печатной платы генератора ВЧ
Рисунок в формате LAY любезно предоставил Игорь Рожков, за что я ему выражаю благодарность за себя и за тех, кому этот рисунок пригодится.
В приведенном архиве размещен файл Игоря Рожкова к промышленному радиолюбительском генератору, имеющему пять диапазонов ВЧ — ГУК-1. Плата приведена в формате *.lay и содержит доработку схемы (шестой переключатель на диапазон 1,8 — 4 МГц), ранее опубликованную в журнале Радио 1982, № 5, с.55
Скачать рисунок печатной платы.
Доработка генератора ГУК-1
FM модуляция в генераторе ГУК-1.
Еще одна идея модернизации генератора ГУК-1, я ее не пробовал, потому, как у меня собственного генератора нет, но по идее все должно работать. Эта доработка позволяет настраивать узлы, как приемной, так и передающей аппаратуры, работающей с применением частотной модуляции, например радиостанций СВ диапазона. И, что не маловажно, с помощью резистора Rп можно подстраивать несущую частоту. Напряжение, которое используется для смещения варикапов должно быть обязательно стабилизированным. Для этих целей можно использовать однокристальные трехвыводные стабилизаторы на напряжение 5В и небольшим падением напряжения на самом стабилизаторе. В крайнем случае можно собрать параметрический стабилизатор, состоящий из резистора и стабилитрона КС156А. Прикинем величину резистора в цепи стабилитрона. Ток стабилизации КС156А лежит в пределах от 3ма до 55ма. Выберем начальный ток стабилитрона 20ма. Значит при напряжении питания 9В и напряжении стабилизации стабилитрона 5.6В, на резисторе при токе в 20ма должно упасть 9 — 5,6 = 3,4В. R = U/I = 3,4/0,02 = 170 Ом. При необходимости величину резистора можно изменить. Глубина модуляции регулируется все тем же переменным резистором R8 — регулятор выходного напряжения НЧ. При необходимости изменить пределы регулировки глубины модуляции, можно подобрать номинал резистора R*.
Просмотров:35 312
Генератор
учебный комбинированный «ГУК-1» выпускался с 1975 года. Генератор предназначен
для настройки бытовой радиоприёмной аппаратуры. Работает в диапазоне от
150 кГц до 28 МГц и плавно перекрывает весь диапазон с помощью пяти поддиапазонов.
Погрешность установки частоты ±5 %. Генератор обеспечивает плавную регулировку
выходного ВЧ напряжения от 0,05 мВ до 0,1 В. Генератор обеспечивает генерацию
сигнала без модуляции и с амплитудной модуляцией синусоидальным напряжением
с частотой 1 кГц и глубиной 30 %. Выходное сопротивление генератора 200
Ом. Прибор имеет и генератор сигналов НЧ, который генерирует 5 фиксированных
частот: 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 5 кГц и 15 кГц. Отклонение частоты НЧ генератора
±10%. Выходное сопротивление генератора 600 Ом. Выходное напряжение НЧ
сигнала регулируется от 0 до 0,5 В.
Инструкция по эксплуатации
и схемы генератора учебного комбинированного «ГУК-1».
Некоторые фотографии генератора принадлежат Александру.
Генератор
учебный комбинированный «ГУК-1» выпускался с 1975 года. Генератор предназначен
для настройки бытовой радиоприёмной аппаратуры. Работает в диапазоне от
150 кГц до 28 МГц и плавно перекрывает весь диапазон с помощью пяти поддиапазонов.
Погрешность установки частоты ±5 %. Генератор обеспечивает плавную регулировку
выходного ВЧ напряжения от 0,05 мВ до 0,1 В. Генератор обеспечивает генерацию
сигнала без модуляции и с амплитудной модуляцией синусоидальным напряжением
с частотой 1 кГц и глубиной 30 %. Выходное сопротивление генератора 200
Ом. Прибор имеет и генератор сигналов НЧ, который генерирует 5 фиксированных
частот: 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 5 кГц и 15 кГц. Отклонение частоты НЧ генератора
±10%. Выходное сопротивление генератора 600 Ом. Выходное напряжение НЧ
сигнала регулируется от 0 до 0,5 В.
Инструкция по эксплуатации
и схемы генератора учебного комбинированного «ГУК-1».
Некоторые фотографии генератора принадлежат Александру.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Как выглядит ГУК-1 знают все, но не все.
Оказывается была старая версия этого прибора, сейчас на столько редкая, что я не сразу понял, что передо мной.
Причина его редкости кроется вот в чём
Их здесь на 1000 руб, по текущему курсу, что многократно выше символической суммы, что я за него отдал. Продавец – радиолюбитель, что странно.
За так, конечно, ничего хорошего не отдадут, очевидно, что прибор гаражного хранения, с протечкой.
Тараканы в советской технике по дефолту, потому она относится к классу «даром не надо».
После такой картины устройство неизбежно и сразу отправляется на помойку. Но в этот раз что-то я размяк.
Разводы на пластине – оксидная плёнка, результат протечки.
Латунная крышка, да…
Так устроена передняя панель
Надписи выполнены стандартной советской краской с нулевой адгезией.
Прибор обосран достаточно равномерно, требуется тотальная дезинфекция и помывка под давлением.
Для снятия продуктов коррозии детали протравливаются кислотой и обрабатываются абразивом
Экран то оказывается медный
Сопротивления паяли кислотой, они проржавели не только снаружи, но и изнутри. Сами они довольно качественные, с металлической щёткой, выбрасывать такие нельзя.
Теперь к нему можно притрагиваться без перчаток.
В интернете несколько вариантов схемы, это наилучший. Привожу её так как там указаны напряжения.
Тогдашние конструктора редко понимали что рисуют, работать по таким схемам -путь мазохиста, легче нарисовать новую.
если схема не в полном размере, нужно открыть картинку в новой вкладке
При таком количестве последовательных контактов, высокой стабильности частоты ожидать не приходится. Да я вообще удивлён, что он хоть как то работает.
Выяснилось, что прибор не стабилизирует амплитуду на верхнем диапазоне. Сразу при его включении напряжение падет в 2 раза с дальнейшим завалом по диапазону. Если удалить R27 приоткрывающий управляющий транзистор, амплитуда стабилизируется до 13 МГц, далее завал 6 Дб/октаву, из-за ВЧ наводок. Возможно это недостаток старой версии прибора с упрощённой схемой АРУ (в правом верхнем углу схемы), надо бы попробовать подключить сопротивление последовательно с диодом, но отслаивающиеся дорожки не располагают к дальнейшим экспериментам.
Разводка оставляет желать лучшего. Регулятор ВЧ выхода соединён с землёй где угодно, только не на выходе, его нижний конец подключен через индуктивность провода, в результате – частотная неравномерность в нижнем положении. Полностью её устранить можно, если выходной разъём соединить витой парой прямо с сопротивлением. Теперь сопротивление регулирует напряжение относительно выходного разъёма, а не чего попало. Земля платы так же соединяется с шасси максимально коротким проводником.
На КПЕ есть пустая секция, а в диапазоне дырка 1,8-4 МГц. Частота пропорциональна корню из ёмкости, потому при удвоении ёмкости, частота снижается только в полтора раза, т.е. перекрыть пустоту полностью не получится. При добавочной ёмкости 430 пФ параллельно секции, частота перестраивается в пределах 2.6-4,3 МГц (на 4 диапазоне). Секция подключается тумблером, установленным вместо НЧ выхода.
При укладке диапазонов, сперва растягивающими подстроечными емкостями нужно добиться требуемой перестройки. Например, верхний диапазон имеет перестройку 2.6 (26мгц/10 мгц), если в нижнем положении частота меньше на 100 кГц, значит в верхнем должна быть меньше на 260 кГц, чего добиваются настраивая С30. После этого подстраивают диапазон катушкой.
Как ни странно, шкала совпадает. Модуляция у него не столько амплитудная, сколько частотная, что даже хорошо для любительских целей.
Подстроечные сопротивления и кнопки пришли в такую негодность, что пришлось заливать трансформаторным маслом.
Прибор потребляет около 25 мА. От щелочной кроны с ёмкостью 400-600 ма*ч питать можно, но нужен индикатор включения.
В моём приборе батарейный отсек сломан, а крышки нет. Сделал из алюминия.
Какого он цвета, я до сих пор так и не понял.
генератор стоил 40 руб, т.е. 4000 в современных
Недавно мне принесли в ремонт генератор ГУК-1. Что бы потом не думалось, сразу заменил все электролиты. О чудо! Все заработало. Генератор еще советских времен, а отношение у коммунистов к радиолюбителям было такое Х… , что вспоминать не охота.
Вот отсюда и генератор желал бы быть получше. Конечно самое главное неудобство, это установка частоты высокочастотного генератора. Хоть бы, какой ни будь простенький верньер поставили, поэтому пришлось добавить дополнительный подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком (Фото1). По правде сказать я очень не удачно выбрал для его место, надо было бы чуть-чуть сместить. Я думаю вы это учтете.
Как выглядит ГУК-1 знают все, но не все.
Оказывается была старая версия этого прибора, сейчас на столько редкая, что я не сразу понял, что передо мной.
Причина его редкости кроется вот в чём
Их здесь на 1000 руб, по текущему курсу, что многократно выше символической суммы, что я за него отдал. Продавец – радиолюбитель, что странно.
За так, конечно, ничего хорошего не отдадут, очевидно, что прибор гаражного хранения, с протечкой.
Тараканы в советской технике по дефолту, потому она относится к классу «даром не надо».
После такой картины устройство неизбежно и сразу отправляется на помойку. Но в этот раз что-то я размяк.
Разводы на пластине – оксидная плёнка, результат протечки.
Латунная крышка, да…
Так устроена передняя панель
Надписи выполнены стандартной советской краской с нулевой адгезией.
Прибор обосран достаточно равномерно, требуется тотальная дезинфекция и помывка под давлением.
Для снятия продуктов коррозии детали протравливаются кислотой и обрабатываются абразивом
Экран то оказывается медный
Сопротивления паяли кислотой, они проржавели не только снаружи, но и изнутри. Сами они довольно качественные, с металлической щёткой, выбрасывать такие нельзя.
Теперь к нему можно притрагиваться без перчаток.
В интернете несколько вариантов схемы, это наилучший. Привожу её так как там указаны напряжения.
Тогдашние конструктора редко понимали что рисуют, работать по таким схемам -путь мазохиста, легче нарисовать новую.
если схема не в полном размере, нужно открыть картинку в новой вкладке
При таком количестве последовательных контактов, высокой стабильности частоты ожидать не приходится. Да я вообще удивлён, что он хоть как то работает.
Выяснилось, что прибор не стабилизирует амплитуду на верхнем диапазоне. Сразу при его включении напряжение падет в 2 раза с дальнейшим завалом по диапазону. Если удалить R27 приоткрывающий управляющий транзистор, амплитуда стабилизируется до 13 МГц, далее завал 6 Дб/октаву, из-за ВЧ наводок. Возможно это недостаток старой версии прибора с упрощённой схемой АРУ (в правом верхнем углу схемы), надо бы попробовать подключить сопротивление последовательно с диодом, но отслаивающиеся дорожки не располагают к дальнейшим экспериментам.
Разводка оставляет желать лучшего. Регулятор ВЧ выхода соединён с землёй где угодно, только не на выходе, его нижний конец подключен через индуктивность провода, в результате – частотная неравномерность в нижнем положении. Полностью её устранить можно, если выходной разъём соединить витой парой прямо с сопротивлением. Теперь сопротивление регулирует напряжение относительно выходного разъёма, а не чего попало. Земля платы так же соединяется с шасси максимально коротким проводником.
На КПЕ есть пустая секция, а в диапазоне дырка 1,8-4 МГц. Частота пропорциональна корню из ёмкости, потому при удвоении ёмкости, частота снижается только в полтора раза, т.е. перекрыть пустоту полностью не получится. При добавочной ёмкости 430 пФ параллельно секции, частота перестраивается в пределах 2.6-4,3 МГц (на 4 диапазоне). Секция подключается тумблером, установленным вместо НЧ выхода.
При укладке диапазонов, сперва растягивающими подстроечными емкостями нужно добиться требуемой перестройки. Например, верхний диапазон имеет перестройку 2.6 (26мгц/10 мгц), если в нижнем положении частота меньше на 100 кГц, значит в верхнем должна быть меньше на 260 кГц, чего добиваются настраивая С30. После этого подстраивают диапазон катушкой.
Как ни странно, шкала совпадает. Модуляция у него не столько амплитудная, сколько частотная, что даже хорошо для любительских целей.
Подстроечные сопротивления и кнопки пришли в такую негодность, что пришлось заливать трансформаторным маслом.
Прибор потребляет около 25 мА. От щелочной кроны с ёмкостью 400-600 ма*ч питать можно, но нужен индикатор включения.
В моём приборе батарейный отсек сломан, а крышки нет. Сделал из алюминия.
Какого он цвета, я до сих пор так и не понял.
генератор стоил 40 руб, т.е. 4000 в современных
Недавно мне принесли в ремонт генератор ГУК-1. Что бы потом не думалось, сразу заменил все электролиты. О чудо! Все заработало. Генератор еще советских времен, а отношение у коммунистов к радиолюбителям было такое Х… , что вспоминать не охота.
Вот отсюда и генератор желал бы быть получше. Конечно самое главное неудобство, это установка частоты высокочастотного генератора. Хоть бы, какой ни будь простенький верньер поставили, поэтому пришлось добавить дополнительный подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком (Фото1). По правде сказать я очень не удачно выбрал для его место, надо было бы чуть-чуть сместить. Я думаю вы это учтете.
Что бы поставить ручку, пришлось удлинить ось триммера, кусок медной проволоки диаметром 3мм. Конденсатор подключается параллельно основному КПЕ или непосредственно, или через «растягивающий» конденсатор, что еще больше увеличивает плавность настройки генератора ВЧ. Для кучи заменил и выходные разъемы – родные уже все раздрыгались. На этом ремонт закончился. От куда схема генератора я не узнал, но похоже, что все соответствует. Возможно она пригодится и вам. Схема генератора универсального комбинированного – ГУК-1 приведена на рисунке 1. В состав прибора входят два генератора, низкочастотный генератор и генератор ВЧ.
1. Диапазон частот ВЧ генератора от 150 кГц до 28 мГц перекрывается пятью поддиапазонами со следующими частотами: • 1 поддиапазон 150 — 340 кГц • II 340 — 800 кГц • III 800 — 1800 кГц • IV 4,0 — 10,2 мГц • V 10,2 — 28,0 мГц
2. Погрешность установки ВЧ не более ±5%. 3. Генератор ВЧ обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения от 0,05 мВ до 0,1 В. 4. Генератор обеспечивает следующие виды работ: а) непрерывная генерация; б) внутренняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением с частотой 1кГц. 5. Глубина модуляции не менее 30%. 6. Выходное сопротивление ВЧ генератора не более 200 Ом. 7. НЧ генератор генерирует 5 фиксированных частот: 100 Гц, 500 Гц, 1кГц, 5кГц, 15кГц. 8. Допустимое отклонение частоты НЧ генератора не более ±10%. 9. Выходное сопротивление НЧ генератора не более 600 Ом. 10. Выходное напряжение НЧ плавно регулируется от 0 до 0.5 В. 11. Время самопрогрева прибора — 10 минут. 12. Питание прибора осуществляется от батареи «Крона» напряжением 9 В.
Формирование прямоугольного сигнала с изменяемой частотой
Если вы знакомы с Arduino, то вы должны знать что плата Arduino может достаточно просто формировать ШИМ сигнал (с помощью функции analogwrite) на ряде своих контактов. Но с помощью этой функции можно управлять только коэффициентом заполнения (скважностью) ШИМ сигнала, но нельзя управлять его частотой – а это как раз и нужно для нашего генератора сигналов. Управление частотой сигнала прямоугольной формы можно осуществить используя таймеры платы Arduino и непосредственно переключая состояние контактов на их основе. Помочь нам в этом может библиотека Arduino PWM Frequency Library (библиотека управления частотой ШИМ сигнала), более подробно работу с ней мы рассмотрим далее в статье.
Но в использовании этой библиотеки есть ряд слабых сторон. Дело в том, что данная библиотека изменяет настройки по умолчанию Таймера 1 (Timer 1) и Таймера 2 (Timer 2) платы Arduino. В связи с этим вы уже не сможете, к примеру, использовать библиотеку для управления серводвигателем или другие библиотеки, задействующие эти таймеры платы Arduino. Также функция analogwrite на контактах 9,10,11 & 13 использует Timer 1 и Timer 2, следовательно, вы уже не сможете формировать SPWM сигнал (синусоидальный ШИМ сигнал) на этих контактах.
Но преимуществом этой библиотеки является то, что она не мешает работа Таймера 0 (Timer 0) платы Arduino, который в нашем случае является более важным чем Timer 1 и Timer 2 потому что в этом случае вы можете без проблем использовать функцию задержки (delay) и функцию millis(). Также контакты 5 и 6 управляются Таймером 0, поэтому мы без проблем сможем использовать на этих контактах функцию analogwrite или осуществлять управление сервомотором.
ГЕНЕРАТОР НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Генератор НЧ собран на транзисторах VT1 и VT3. Положительная обратная связь, необходимая для возникновения генерации снимается с резистора R10 и подается в цепь базы транзистора VT1 через конденсатор С1 и соответствующую фазосдвигающую цепочку, выбранную переключателем В1 (например С2,С3,С12.). Один их резисторов в цепочке – подстроечный (R13), с помощью которого можно подстраивать частоту генерации низкочастотного сигнала. Резистором R6 устанавливается начальное смещение на базе транзистора VT1. На транзисторе VT2 собрана схема стабилизации амплитуды генерируемых колебаний. Выходное напряжение синусоидальной формы через С1 и R1 подается на переменный резистор R8, который является регуляторов выходного сигнала НЧ генератора и регулятором глубины амплитудной модуляции ВЧ генератора.
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
ВЧ генератор реализован на транзисторах VT5 и VT6. С выхода генератора через С26 сигнал подается на усилитель собранный на транзисторах VT7 и VT8. На транзисторах VT4 и VT9 собран модулятор ВЧ сигнала. Эти же транзисторы используются в схеме стабилизации амплитуды выходного сигнала. Не плохо бы для этого генератора изготовить аттенюатор, или Т, или П типа. Рассчитать такие аттенюаторы можно с помощью соответствующих калькуляторов для расчета Т-аттенюаторов и П-аттенюаторов. Вот вроде и все. До свидания. К.В.Ю.
Скачать схему.
Конструктор для сборки простого DDS генератора сигналов
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 Direct Digital Synthesizer 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 обзор 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 изначальную версию 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 R2R матрицы, 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» — Covox. 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 здесь подробнее. Кстати мне попадались импортные переменные резисторы у которых буква регулировочной характеристики совпадала с нашей. Например вот 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.
На этом монтаж основной платы можно считать законченным. После всех операций плата должна выглядеть примерно так.
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.
Трансформатор 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.
Рисунок печатной платы генератора ВЧ
Рисунок в формате LAY любезно предоставил Игорь Рожков, за что я ему выражаю благодарность за себя и за тех, кому этот рисунок пригодится.
В приведенном архиве размещен файл Игоря Рожкова к промышленному радиолюбительском генератору, имеющему пять диапазонов ВЧ — ГУК-1. Плата приведена в формате *.lay и содержит доработку схемы (шестой переключатель на диапазон 1,8 — 4 МГц), ранее опубликованную в журнале Радио 1982, № 5, с.55 Скачать рисунок печатной платы.
Библиотека для управления частотой ШИМ сигнала в Arduino
Эту библиотеку вы можете скачать по следующей ссылке — Arduino PWM Frequency Library.
По представленной ссылке вы скачаете библиотеку в виде ZIP файла. После извлечения информации из этого ZIP файла вы получите каталог (папку) с именем PWM. Перейдите в папку с библиотеками Arduino IDE (для пользователей операционной системы Windows эта папка будет располагаться по адресу C:UsersUserDocumentsArduinolibraries) и скопируйте туда эту PWM папку. Возможно, в библиотеках Arduino IDE у вас уже есть папка с именем PWM – в этом случае вам ее необходимо заменить на новую (скачанную) папку.
Принципиальная схема
Максимальный выходной уровень (положение 1/1 S2) синусоидального напряжения (RMS) 3,1 V. Соответственно в других положениях S2 максимальный выходной сигнал (RMS) составляет 310mV и 31mV. Питается генератор от электросети через встроенный источник питания на маломощном силовом трансформаторе.
Схема генератора представляет собой УНЧ с двухтактным выходным каскадом, охваченный положительной обратной связью RC-схемой моста Винна. Частота определяется переменными резисторами R2 1 и R2.2, являющимися составляющими частями сдвоенного переменного резистора, используемого как орган плавной настройки частоты в пределах выбранного диапазона. И конденсаторов, переключаемых сдвоенным переключателем S1.1-S1.2.
При монтаже переменные резисторы нужно паять так, чтобы при вращении рукоятки их сопротивления менялись одинаково (при неправильном включении при вращении рукоятки сопротивление одного переменного резистора будет уменьшаться в то время как сопротивление другого будет расти).
Коэффициент нелинейных искажений не более 0,3% во всем диапазоне частот (при условии тщательной настройки генератора, и малом разносе емкостей и резисторов плеч моста Винна).
При наличии только моста Винна схема усилителя (генератора) будет выходить на режим ограничения сигнала То есть, в данном случае, это перегрузка, которая обрежет вершины синусоид и сигнал будет более похож на прямоугольный, чем на синусоидальный.
Детали
Все конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 16V. Лампа накаливания Н1 — миниатюрная, на напряжение 13,5V и ток 0,068 А. Можно применить и другую лампу на напряжение не ниже 12V и не бопее 30V и ток не более 0,1 А.
Трансформатор питания Т1 используется готовый, от сетевого адаптера с выходным напряжением 12V. У него переменное напряжение на вторичной обмотке около 9V. В принципе, подойдет любой трансформатор с выходным напряжением около 8-10V и на выходной ток не ниже 0,1 А.