Spänningsdelare för oscilloskop 1 100. Det enklaste oscilloskopet från datorn


Oscilloskop är ett verktyg som har nästan alla radioamatörer. Men för nybörjare är det för dyrt.

Problemet med hög kostnad löses helt enkelt: det finns många alternativ för att göra ett oscilloskop.

Datorn är perfekt lämplig för sådant omarbetande och dess funktionalitet och utseende Inte påverkad.

Enhet och syfte

Programmet för oscilloskopet är komplext för att förstå nybörjaren radio-amatör, så det är inte nödvändigt att överväga det helt, men efter bekämpning av enskilda block:

Varje block är en separat chip eller avgift.

Signalen från testanordningen kommer genom Y-ingången till ingångsdelaren, som specificerar mätkretsens känslighet. Efter att ha passerat förförstärkare Och försenad linje som faller på den slutliga förstärkaren, som styr den vertikala avböjningen av indikatorstrålen. Ju högre signalnivå - ju mer strålen avböjer. Så kanalen för den vertikala avvikelsen är anordnad.

Den andra kanalen - horisontell avvikelse behövs för att synkronisera strålen med en signal. Det tillåter strålen i de angivna inställningarna.

Utan synkronisering dyker strålen upp över gränsen på skärmen.

Synkronisering är tre arter: från en extern källa, från nätverket och från den signal som studeras. Om signalen har en konstant frekvens är det bättre att använda synkronisering från den. Som en extern källa serveras vanligtvis en laboratoriesignalgenerator. Istället, för dessa ändamål, är en smartphone lämplig med en speciell applikation installerad på den, som modulerar pulsignalen och visar den till hörlursuttaget.

Oscilloskop används vid reparation, utformning och konfigurering av olika elektroniska apparater. Detta inkluderar diagnostik av bilsystem, felsökning i hushållsprodukter och mycket mer.

Oscilloskopåtgärder:

  • Signalnivå.
  • Hans form.
  • Hastigheten på ökande puls.
  • Amplitud.

Det låter dig också använda en signal till tusentals av en sekund och bläddra i de minsta detaljerna.

De flesta oscilloskop har en inbyggd frekvens.

Oscilloskop anslutet via USB

Det finns många alternativ för att göra hemlagade USB-oscilloskop, men inte alla är tillgängliga för nybörjare. Det enklaste alternativet kommer att vara dess montering av färdiga komponenter. De säljs på radiomarknader. Billigare alternativ kommer att köpa dessa radiokomponenter i kinesiska nätbutiker, men du måste komma ihåg att komponenter som köpts i Kina kan komma i ett felaktigt tillstånd, och pengar för dem är inte alltid returnerad. Efter monteringen ska ett litet prefix som ansluts till datorn vara.

Detta alternativ för oscilloskop har högsta noggrannhet. Om ett problem uppstår, vilket oscilloskop väljer att reparera bärbara datorer och annan komplex utrustning, är det bättre att stoppa ditt val på det.

För den tillverkning du behöver:

  • Styrelse med daterade vägar.
  • CY7C68013A-processor.
  • Microcircuit Analog-Digital Converter AD9288-40BRSZ.
  • Kondensatorer, motstånd, chokes och transistorer. Betyg av dessa element indikeras på schematiskt diagram.
  • Lödning hårtork för tätning av SMD-komponenter.
  • Tråd i en lackisolering med ett tvärsnitt av 0,1 mm².
  • Toroidal kärna för att slingra transformatorn.
  • En bit av fiberkristolit.
  • Lödstryk med marksting.
  • Löda.
  • Flöde.
  • Lödpasta.
  • EEPROM Flash 24LC64 Memory Microcircuit.
  • Fall.
  • USB-kontakt.
  • Uttag för anslutning av sond.
  • TX-4,5 relä eller annat, med en styrspänning på högst 3,3 V.
  • 2 AD8065 Driftsförstärkare.
  • DC-DC-omvandlare.

Du måste samla på det här systemet:

Typiskt, för tillverkning av tryckta kretskort, använder radioamatörer etsningsmetoden. Men så gör en dubbelsidig pcb Med en komplex layout fungerar det inte självständigt, så det måste beställas i förväg på fabriken som producerar sådana avgifter.

För att göra detta måste du skicka en ritning av brädet till fabriken, enligt vilken den kommer att produceras. På samma anläggning gör du olika kortkvalitet. Det beror på de alternativ som valts vid beställning.

För att få en bra avgift i slutet måste du ange i ordning följande villkor:

  • Fiberglassens tjocklek är inte mindre än 1,5 mm.
  • Tjockleken på kopparfolien är minst 1 oz.
  • Genom metallhål.
  • Suspensionen av kontaktplattformar med en blyhaltig lödd.

Efter att ha mottagit den färdiga kortet och köpte alla radiokomponenter kan du börja montera ett oscilloskop.

Den första är DC-DC-omvandlaren, enastående spänning +5 och -5 volt.

Den måste samlas på en separat styrelse och ansluta till huvudet med använda skärmad kabel.

Dykning av chips till huvudstyrelsen måste vara noggrant, inte överhettning. Lödjärnstemperaturen bör inte vara högre än de tre hundra graderna, annars kommer de lödda delarna att misslyckas.

Efter att ha installerat alla komponenter samlas en enhet till ett lämpligt hus och anslutet till en USB-kabeldator. Stäng Jumper JP1.

Du måste installera och köra på PC Cypress Suite-programmet, gå till fliken EZ Console och klicka på LG EEPROM. I fönstret som visas väljer du Firmware-filen och trycker på Enter. Vänta på inskriptionens utseende, talar om den framgångsrika genomförandet av processen. Om felet uppträdde istället för det betyder det att ett fel inträffade på något stadium. Du måste starta om flaskan och försök igen.

Efter firmware som gjorts med egna händer kommer det digitala oscilloskopet att vara helt klart för drift.

Autonoma kraftalternativ

Hemma använder radio amatörer vanligtvis fasta enheter. Men ibland finns det en situation där du behöver reparera något långt hemifrån. I det här fallet behöver du ett bärbart oscilloskop med autonom mat.

Förbered före startmontering följande komponenter:

  • Onödiga Bluetooth-hörlurar eller ljudmodul.
  • Tablet eller smartphone på Android.
  • Litium-ion batterilast storlek 18650.
  • Innehavare för honom.
  • Laddningsregulator.
  • Jack Jack 2.1 x 5,5 mm.
  • Anslutning för anslutning av mätproben.
  • Probs själva.
  • Växla.
  • Plastlåda från en svamp för skor.
  • Skärmad tråd med ett tvärsnitt av 0,1 mm².
  • Clock-knappen.
  • Plock.

Det är nödvändigt att demontera det trådlösa headsetet och få ett styrkort från det. Doppa mikrofonen från henne, strömbrytaren och batteriet. Posta avgift på sidan.

Istället för Bluetooth-hörlurar kan du använda en Bluetooth-ljudmodul.

Knivsskrapa från boxens återstående svamp och rengör det bra med tvättmedel. Vänta tills det torkar och skär hål under knappen, växlar och kontakter.

Stäng av ledningar till socklar, hållare, knapp och strömbrytare. Ställ dem på plats och säkra termokacken.

Ledningar måste anslutas som visar systemet:

Avkodningsbeteckningar:

  1. Hållare.
  2. Växla.
  3. Kontakter "BAT + och BAT -.
  4. Laddningsregulator.
  5. Kontakter "i + och" in -.
  6. Jack 2.1 x 5,5 mm kontakt.
  7. Kontakter "Out + och" Out -.
  8. Batterikontakter.
  9. Kontrollbord.
  10. Kontakter POWER ON-knappen.
  11. Clock-knappen.
  12. Bo för sond.
  13. Mikrofonkontakter.

Ladda sedan till applikationen av ett virtuellt oscilloskop från spelet Och installera den på din smartphone. Slå på Bluetooth-modulen och synkronisera den med din smartphone. Anslut lådorna till oscilloskopet och öppna sin programvarudel på telefonen.

När källan till signalkällan berörs på Android-enhetsskärmen visas en kurva, vilket visar signalnivån. Om det inte visas, betyder det att ett fel gjordes någonstans.

Du bör kontrollera anslutningen och användbarheten hos de interna komponenterna. Om allt är i ordning måste du försöka starta oscilloskopet igen.

Installation i bildskärmshuset

Denna version av det självgjorda oscilloskopet är enkelt installerat i skrivbordsmonitorns hus. En sådan lösning gör att du kan spara lite utrymme på skrivbordet.

För montering behövs:

  • Dator LCD-skärm.
  • DC-DC-omformare.
  • Moderkort från telefonen eller tabletten med HDMI-uttaget.
  • USB-kontakt.
  • En bit HDMI-kabel.
  • Tråd med ett tvärsnitt av 0,1 mm².
  • Clock-knappen.
  • Motstånd för 1 com.
  • Dubbelsidig tejp.

Integrerad med egna händer i bildskärmen, kommer oscilloskopet att kunna varje radio amatör. Först måste du ta bort bakstycket från bildskärmen och hitta en plats att installera moderkort. Efter det bestämdes med platsen, bredvid det måste du klippa i hålhuset för knappen och USB-kontakten.

Kabelns andra ände måste lödas till brädet från tabletten. Innan lödning varje ven är det smeknamnet av en multimeter. Detta kommer att bidra till att inte förvirra ordern för deras anslutning.

Nästa steg Du måste falla från Tablet Board Power-knappen och Micro USB-kontakten. Till klockknappen och USB-socket lödd ledningarna och säkra dem i skärhålen.

Anslut sedan alla ledningar som det visas i figuren och lödd dem:

Sätt bygeln mellan GND och ID-kontakter i Micro Yusb-kontakt. Det är nödvändigt att översätta USB-porten till OTG-läge.

Du måste limma inverteraren och moderkortet från tabletten till tvåvägs tejp och glida sedan bildskärmslocket.

Anslut K. USB uttag. Mus och tryck på strömbrytaren. Medan enheten är laddad, sätt på Bluetooth-sändaren. Behöver då synkronisera den med en mottagare. Du kan öppna oscilloskopansökan och se till att enheten samlas in.

Istället för bildskärmen är den gamla LCD-TV, där det inte finns någon smart TV perfekt. Fyllningen från tabletten i sin kapacitet är överlägsen många smarta TV-system. Det är inte nödvändigt att begränsa sin användning ensam med ett oscilloskop.

Tillverkning av ljudkort

Oscilloskopet som samlats in från en extern ljudadapter kostar bara $ 1,5-2 och tar minst tid på tillverkningen. I storlek kommer det att visa sig mer än den vanliga flashenheten, och funktionaliteten kommer inte att ge vägen till sin stora kille.

Obligatoriska detaljer:

  • USB-ljudadapter.
  • Motstånd för 120 com.
  • Mini Jack 3,5 mm plug.
  • Mätprober.

Det är nödvändigt att demontera ljudadaptern, för detta är det värt ett tips och stäng av halvorna av ärendet.

Kör C6 kondensatorn och lödmotståndet på plats. Montera sedan brädet tillbaka till huset och samla den.

Skär standardkontakten från sonden och lödd mini-uttaget till dess plats. Anslut sonderna till ljudinmatad AUDIO ADAPTER.

Då måste du ladda ner det lämpliga arkivet och packa upp det. Sätt i en karta i en USB-kontakt.

Det enklaste saken kvarstår: Gå till Enhetshanteraren och i fliken "Audio, Game and Video Devices Hitta en ansluten USB-ljudadapter. Klicka på den högra musknappen och välj objektet "Uppdatera drivrutin".

Flytta sedan miniscope.exe-filer, miniscope.ini och miniscope.log från arkivet till en separat mapp. Kör "miniscope.exe".

Före användning måste programmet konfigureras. De nödvändiga inställningarna visas i skärmdumparna:

Om du trycker på källan till signalkällan ska kurvan visas i oscilloskopfönstret:

Så att vända ljudadapter i oscilloskopDu måste göra en minsta ansträngning. Men det är värt att komma ihåg att felet på ett sådant oscilloskop är 1-3%, vilket är klart inte tillräckligt för att arbeta med komplex elektronik. Det är perfekt för en nybörjare radio amatör, och hantverkare och ingenjörer bör stängas till andra, mer exakta oscilloskop.

Hemlagad oscilloskop upphör att vara sällsynt som mikrokontrollers utvecklas. Och uppstår naturligtvis behovet av en oljestick för honom. Helst med en inbyggd delare. Några av de möjliga mönster diskuteras i den här artikeln.

Sonden är monterad på ett segment av foliefsinstolit och placeras i ett metallrör som driver skärmens roll. För att inte orsaka nödsituationer när och om sonden faller på testanordningen, är röret täckt med en värmekrympning. Utan att täcka, ser tomt ut så här:

Egendom i en demonterad form:

Design kan vara olika. Behöver bara ta hänsyn till vissa saker:

  • Om du utför sonden utan en divider, d.v.s. Det innehåller inte stort motstånd och switchar, d.v.s. Elements utsatta för elektromagnetiska spetsar, då lämpligt skärmad ledning av sond som sträcker sig till nålen själv. I det här fallet behövs inte ytterligare screening av föremålen och mätstickan kan utföras från vilken som helst dielektrisk. Använd till exempel en av sonderna för testaren.
  • Om en divider utförs i sonden, när du tar den i händerna, kommer du oundvikligen att öka tipp och störningar. De där. Detta kommer att kräva avskärmning av dividerelement.

I mitt fall är röranslutningen med skärmen (mer exakt med den bakre sidan av Fiberstolit) gjord genom lödning av fjädrarna på Tektolite, vilket skapar en kontakt mellan skärmen och sondbrädet.

Som en nål använd "panel" från SDC-kontakten. Men det kan utföras från någon annan lämplig stång. Kopplingsdonet från SAR är bekvämt eftersom dess "mamma" kan lödas i en klämma som kan behövas för att bära på oljestickan.

Val av tråd

Separat omnämnande förtjänar urval av ledningar. Den korrekta ledningen ser ut så här:

Minijack 3,5 mm ligger nära skalan

Den korrekta ledningen är en mer eller mindre vanlig skärmad tråd, med en signifikant skillnad - den centrala bodde ensam. Mycket tunn och gjord av ståltråd, eller till och med en tråd med hög resistivitet. Varför exakt kommer jag att förklara lite senare.

En sådan tråd är inte särskilt vanlig och det är ganska svårt. I princip, om du inte arbetar med höga frekvenser av ungefär ett dussin megahertz, en speciell skillnad, med den vanliga skärmade ledningen, kan du och inte känna. Jag mötte att vid frekvenser under 3-5 MHz, är valet av ledningen inte kritiskt. Jag kan inte bekräfta eller motbevisa - det finns ingen övning vid frekvenser över 1 MHz. I vilka fall kan det också berätta för dig senare.

Hemlagade oscilloskop har sällan en bandbredd i flera megahertz, så använd den tråd som hittar. Bara sträva efter att välja den som har det centrala venerna i förtjust och mindre. Jag mötte uppfattningen att den centrala som bodde bör förtjockas, men det är tydligt från serien "Skadliga råd". Små motståndskraft i oscilloskoptråden utan behov. Det finns strömmar i nanoasper.

Och det är viktigt att förstå den sänka sondens egen kapacitet, desto bättre. Detta beror på det faktum att när du ansluter sonden till enheten som studeras, därigenom ansluter en ytterligare behållare.

Om du ansluter direkt till det logiska elementets utgång eller i UPS, dvs. Till en ganska kraftfull källa till en signal som har tillräckligt med liten motstånd, kommer allt att visas normalt. Men om det finns signifikant motstånd i kretsen, kommer sondens tank kraftigt att snedvrida signalformen, eftersom kommer att debiteras genom detta motstånd. Och det betyder att du inte längre kommer att vara säker på oscillogrammets tillförlitlighet. De där. Ju lägre sondens egen tank, desto bredare utbud av möjliga tillämpningar av ditt oscilloskop.

Fastighetsbegrepp

Sondens faktiska schema, som jag applicerade är extremt enkelt:

Detta är en divider vid 10 för ett oscilloskop med 1 meg inmatningsmotstånd. Motstånd är bättre att kompensera flera anslutna i serie. Omkopplaren stängs helt enkelt direkt till att lägga motstånd. En snabb kondensor gör att du kan matcha sonden med en viss enhet.

Kanske ju mer korrekt schema som rekommenderas att rekommenderas:

Det är klart bättre med tillåten spänning, eftersom nedbrytningsspänningen av motstånden och CDD-kondensatorerna vanligtvis tas för 100 volt. Jag mötte påståenden som de klarade 200-250 volt. Kontrollerade inte. Men om du utforskar tillräckligt med högspänningskedjor, är det värt att tillämpa exakt ett sådant schema.

En liten utlovad teori

Kapaciteten är direkt proportionell mot ledare och är omvänd proportionell mot avståndet mellan dem. Det finns fortfarande en koefficient, men för oss är det inte viktigt nu.

Vi har två ledare. Centrala liv och skärmtrådar. Avståndet mellan dem bestäms av trådens diameter. Området på skärmen kommer inte att minska mycket. Ja, och inget behov. Det återstår att minska ytan av den centrala kärnan.

De där. Minska dess diameter som tekniskt tillrådligt utan förlust av mekanisk styrka.

Tja, för att öka denna styrka, när en diameter minskar, måste du välja materialet.

Tråden kan representeras som:

Distribuerad kapacitet över längden på ledningen. Tja, ju mer det specifika motståndet hos den centrala kärnan, kommer det nedre påverkan av de närliggande platserna (intilliggande kapacitet) att ge varandra. Därför är en tråd med hög resistivitet lämplig. Av samma anledning är det opraktiskt att göra sondledningen för länge.

Jag kommer inte att överväga kontakterna. Säg bara att jag anser att BNC-kontakterna är optimala för oscilloskopet. De används oftast. Minijack, en ljuduttag som jag inte skulle ansöka om att ansöka (även om jag själv anser, på grund av det faktum att vi inte använder oscilloskopet i kedjorna med signifikanta spänningar). Han är farlig. De ryckte tråden när de genomförde forskning med god spänning. Vad händer sen? Och sedan minijack, glidning längs boet, kan orsaka en tillslutning. Och även om ingenting hände på grund av olika anledningar, kommer denna spänning att finnas på minijacken. Och om han faller till dina knän? Och det finns öppen central kontakt och land nära ...

För mer information kan du lära av artikelcykeln. Så, teorin pressades nu

Fastighetsnummer 2.

Det är bra eftersom det kan sättas in så här:

Eller så är det likgiltigt för honom, han blir fritt.

Det fungerar så här:

Det enda som fortfarande görs på den. Ett hål för utgången av jordens tråd från sonden kommer att översvämmas med en droppe av termoklaus, så att det är svårare att fånga det med en slumpmässig ryck och tråden kommer att fixas i handtaget med ett segment av matchen, skärpad under en mild kil.

För att inte bryta och inte skruva loss den centrala kärnan. Förresten är detta det enklaste sättet att "behandla" billig kinesisk sond för testaren så att ledningen inte är trasig från spetsen.

Vad är värt att uppmärksamma: Skärmen kommer till nästan själva spetsen. Det bör inte vara under fingrarna av ett betydande område av den öppna området i den centrala kärnan, annars kommer du att beundra översvämningarna från händerna på åsnans display.

Speciellt för platsen för Radioshem - Trishin A.O. Komsomolsk-on Amur. Augusti 2018

Diskutera en artikel hemlagad sond för ett oscilloskop

Det är ingen hemlighet att nybörjningsradio amatörer inte alltid har en dyr mätutrustning till hands. Till exempel, ett oscilloskop, som även på den kinesiska marknaden, kostar den billigaste modellen om flera tusen.
Oscilloskop behövs för att reparera olika system, kontrollera förstärkarens förvrängning, ljudutrustning, etc. Mycket ofta används lågfrekventa oscilloskop när man diagnostiserar sensorer i bilen.
I det här numret hjälper det enklaste oscilloskopet från din dator. Nej, din dator behöver inte demontera och förfina. Du behöver bara för att lödda konsolen - divideraren och ansluta den till en dator via ljudingången. Och för att visa signalen för att installera en speciell programvara. Här för ett par tiotals minuter kommer du att ha ditt eget oscilloskop, som kan konsolideras för att analysera signaler. Förresten kan du inte bara använda en stationär dator, utan också en bärbar dator eller netbook.
Naturligtvis är ett sådant oscilloskop med en stor stretch jämförbar med en riktig enhet, eftersom den har ett litet frekvensområde, men saken på gården är mycket användbar för att se förstärkarens utgång, olika pulseringar av strömförsörjning och TP.

Scheme konsoler

Håller med om att systemet är otroligt enkelt och kommer inte att kräva mycket tid för sin församling. Denna delare är en begränsare som skyddar ljudkortet på din dator från en farlig spänning, som du kan av misstag falla på ingången. Delaren kan vara 1, med 10 och 100. Variabelt motstånd Känsligheten för hela systemet är reglerad. Prefixet är anslutet till den linjära ingången på PC-ljudkortet.

Samla prefixet

Du kan ta boxning från batterier som jag eller ett annat plastfodral.

programvara

Oscilloskopprogrammet kommer att visualisera signalen som arkiveras till ljudkortsingången. Jag kommer att erbjuda dig att ladda ner två alternativ:
1) Ett enkelt program utan installation med ett ryskt gränssnitt, nedladdning.

(Droppe: 9893)



2) Och den andra med installationen kan den laddas ner -.


Vad du ska använda - Välj till dig. Ta och installera båda, och välj där.
Om du redan har en mikrofon installerad, sedan efter installationen och startar programmet, kan ljudvågorna redan observeras som kommer in i mikrofonen. Det betyder att allt är ok.
Till konsolen behöver inga förare inte längre.
Anslut prefixet till linjärt eller mikrofoningång Ljudkort och användning på hälsa.


Om du aldrig har haft erfarenhet av att arbeta med ett oscilloskop rekommenderar jag verkligen att du upprepar detta hemlagade och arbetar med en sådan virtuell enhet. Erfarenheten är mycket värdefull och intressant.
Hur man gör ett digitalt oscilloskop från en dator med egna händer?

Börjande radio amatörer är dedikerade!

Hur samlar du den enklaste adaptern för ett program för programvara som är virtuellt oscilloskop som är lämpligt för att reparera och konfigurera ljudutrustning. https: // plats /

I artikeln beskrivs också hur du kan mäta ingångs- och utgångsimpedansen och hur man beräknar dämparen för ett virtuellt oscilloskop.


De mest intressanta videor på YouTube

Stäng teman.

Om virtuellt oscilloskop.


När jag en gång hade en åtgärd: sälja ett analogt oscilloskop och köpa honom för att ersätta det digitala USB-oscilloskopet. Men på marknaden upptäckte det att de mest budgetoscilloskop "börjar" från $ 250, och recensioner om dem är inte så bra. Mer allvarliga enheter är mer än mer än mer.

Så jag bestämde mig för att begränsa oss till ett analogt oscilloskop, och att bygga några typer av tomter för webbplatsen, använd ett virtuellt oscilloskop.

Jag hämtade flera programoscilloskop från nätverket och försökte mäta något, men inget är möjligt från det här, eftersom det inte var möjligt att kalibrera enheten eller gränssnittet var inte lämpligt för skärmdumpar.


Det var redan kastat den här saken, men när jag letade efter ett program för att ta bort frekvenssvaret kom jag över Audiotester-programvaran. Jag tyckte inte om analysatorn från det här kit, men oscilloskopet "ossi" (nedan kallar jag det "audiotester") visade sig vara rätt.

Den här enheten har ett gränssnitt som liknar ett konventionellt analogt oscilloskop, och skärmen har ett standardnät som gör att du kan mäta amplituden och varaktigheten. https: // plats /

Av nackdelarna kan någon instabilitet av arbete kallas. Programmet hänger ibland för att återställa det måste tillgripa hjälp av Task Manager. Men allt detta kompenseras av det vanliga gränssnittet, användarvänlighet och några mycket användbara funktioner som jag inte har träffat i något annat program av denna typ.


Uppmärksamhet! Satsen av "Audiotester" -program har en lågfrekvensgenerator. Jag rekommenderar inte att du använder det, eftersom det försöker självständigt hantera drivrutinen på ljudkortet, vilket kan leda till en irreversibel ljudavkoppling. Om du bestämmer dig för att använda den ta hand om återställningspunkten eller om backup OS. Men det är bättre att ladda ner en normal generator från "extra material".


Annat intressant program av virtuellt oscilloskop "Avangard" skrev vår landatriot av poster O.l.

Det här programmet har inget vanligt mätnät och skärmen är för stor för att ta bort skärmdumpar, men det finns en inbyggd voltmeter av amplitudvärden och frekvensmätaren, som delvis kompenserar ovanstående nackdel.

Delvis för att på små nivåer av signalen och voltmätaren och frekvensmätaren börjar modiga mycket.

Men för en nybörjande radio amatör, som inte används för att uppfatta tomten i volt och millisekunder för division, kan detta oscilloskop vara ganska kombinerat. En annan användbar egenskap hos oscilloskopet "Avangard" är möjligheten till oberoende kalibrering av två befintliga vågar av den inbyggda voltmätaren.


Så jag ska berätta för dig hur man bygger ett mätoscilloskop baserat på programmen "Audiotester" och "Avangard". Naturligtvis, förutom dessa program, kommer det att finnas några inbyggda eller separata, det finanspolitiska ljudkortet.


Egentligen reduceras allt arbete för att göra en spänningsdelare (dämpare), vilket skulle tillåta att täcka ett brett spektrum av uppmätta spänningar. En annan funktion hos den föreslagna adaptern är att skydda inmatningen av ljudfilen från skador när du går in i ingången högspänning.

Tekniska data och omfattning.

Eftersom det finns en separatorkondensator i ingångskretsarna, kan oscilloskopet endast användas med "sluten ingång". Det vill säga, endast den variabla komponenten i signalen kan observeras på skärmen. Men med viss skicklighet, med hjälp av oscilloskopet "audiotester" kan mätas och nivån av konstant komponent kan mätas. Detta kan vara användbart, till exempel när multimeterns nedräkningstid inte tillåter att fixera amplitudspänningsvärdet på kondensorn, laddas genom ett stort motstånd.


Den nedre gränsen för den uppmätta spänningen är begränsad till brusnivån och bakgrundsnivån och är ungefär 1 MB. Den övre gränsen är begränsad endast av delarens parametrar och kan nå hundratals volt.


Frekvensområdet är begränsat av audiokortets kapacitet och för budgetpootho-fotografer är: 0,1Hz ... 20 kHz (för en sinusformad signal).


Naturligtvis talar vi om en ganska primitiv enhet, men i avsaknad av en mer avancerad enhet kan detta väl konsolideras.

Enheten kan hjälpa till att reparera ljudutrustning eller användas för träningsändamål, speciellt om den kompletteras av en virtuell LC-generator. Dessutom, med ett virtuellt oscilloskop är det enkelt att spara Eppura för att illustrera vilket material som helst, eller att tillgodose på internet.

Elektrisk krets av oscilloskophårdvaran.



Ritningen visar maskinens maskinvara - "adapter".

För att bygga ett tvåkanals oscilloskop måste du duplicera detta system. Den andra kanalen kan vara användbar för att jämföra två signaler eller ansluta extern synkronisering. Den senare är anordnad i "Audiotester-E".


Motstånd R1, R2, R3 och RVX. - Spänningsdelare (dämpare).

R2 och R3-motståndsbetyg beror på det applicerade virtuella oscilloskopet, eller snarare från den skala som används av dem. Men, sedan "Audiotester-ett" -priset på division 1, 2 och 5, och i Avangard-A, har den inbyggda voltmätaren bara två skalor relaterade till 1:20 koefficienten, användningen av en adapter monterad enligt Ovanför systemet bör inte föreligga olägenheter i båda fallen.


Dämpningsmotståndet hos dämparen är ca 1: a megoma. På ett bra sätt skulle detta värde vara konstant, men dividerns utformning skulle vara mer allvarligt komplicerad.


Kondensorer C1, C2 och C3 utjämnar adapterns amplitudfrekvenssvar.


Stabilians VD1 och VD2 tillsammans med R1-motstånd skyddar den linjära ingången på ljudkorten från skador vid slumpmässig högspänning för att komma in i adapterns ingång när strömbrytaren är i läge 1: 1.


Jag håller med om att det presenterade systemet inte kännetecknas av elegans. Denna kretslösning möjliggör emellertid det enklaste sättet att uppnå ett brett spektrum av uppmätta spänningar vid användning av endast flera radiokomponenter. Dämparen, byggd enligt det klassiska systemet, skulle kräva användning av högstora motstånd, och dess inmatningsmotstånd skulle ha förändrats för mycket när man byter intervall, vilket skulle begränsa användningen av standardiscillografiska kablar som beräknas på ingångsimpedansen 1 M.

Skydd mot "dåre".

För att skydda den linjära ingången till ljudkorten från den slumpmässiga högspänningsspänningen, är parallell med ingången installerad VD1 och VD2-stabileringar.



R1-motståndet begränsar stabileringsströmmen till 1mA vid en spänning på 1000 volt vid inloppet 1: 1.

Om du verkligen är avsedda att använda ett oscilloskop för att mäta spänningen upp till 1000 volt, kan du som ett motstånd R1 installera MLT-2 (binärt) eller två MLT-1 (monovatte) motstånd i serie, eftersom motstånden skiljer sig åt endast efter makt, men också med maximal tillåten spänning.

Kondensor C1 bör också ha en maximal tillåten spänning på 1000 volt.


Liten förklaring av ovanstående. Ibland är det nödvändigt att titta på den variabla komponenten i en relativt liten amplitud, som emellertid har en stor konstant komponent. I sådana fall bör man komma ihåg att endast en variabel komponent i spänningen kan ses på skärmen av oscilloskopet med en sluten ingång.

Bilden visar att med en konstant komponent av 1000 volt och en variabel variabel av en komponent på 500 volt, kommer den maximala spänningen som appliceras på ingången att vara 1500 volt. Även om vi på oscilloskopskärmen bara ser en 500 volt sinusoid amplitud.

Hur mäter produktresistansen hos linjär utgång?

Denna paragraf kan hoppas över. Den är utformad för älskare av små detaljer.

Utgångsresistansen (utgångsimpedansen) av en linjär utgång som är utformad för att ansluta telefoner (hörlurar), för lite för att ha en betydande inverkan på mätningens noggrannhet som vi måste utföras i nästa stycke.


Så varför mäta utgångsimpedansen?

Eftersom vi kommer att använda en virtuell lågfrekvent generator för att kalibrera oscilloskopet, kommer dess utgångsimpedans att vara lika med ljudkortet (Line Out).

Se till att utgångsimpedansen är liten, kan vi förhindra grova fel vid mätning av ingångsimpedansen. Även om det inte är något med den värsta tillfället, är det osannolikt att det är osannolikt att överstiga 3 ... 5%. Uppriktigt sagt är det ännu mindre än ett eventuellt fel på mätningar. Men det är känt att fel har en "dial" vana.


När du använder en generator för reparation och konfiguration av ljudutrustning är det också önskvärt att känna till dess internt motstånd. Detta kan exempelvis vara användbart vid mätning av ESR (ekvivalent seriens motstånd) av en ekvivalent sekventiell resistens eller helt enkelt reaktivt motståndskondensatorer.


För mig, tack vare denna mätning, var det möjligt att identifiera den lägsta utgången i mitt ljudkort.


Om ljudkortet bara har ett uttag, är allt klart. Det är både linjära utgång och telefonnummer (hörlurar). Dess impedans är vanligtvis liten, och det kan inte mätas. Dessa ljudutgångar används i bärbara datorer.


När det finns sex nits och det finns också ett par på frontpanelen på systemenheten, och varje jack kan tilldelas en specifik funktion, kan noddans utgångsresistans skilja sig avsevärt.

Vanligtvis motsvarar den lägsta impedansen en gasjacka som är standard och är en linjär utgång.



Ett exempel på att identifiera impedansen hos flera olika utgångar av audiopartes som är inställda på "telefoner" och "linjär utgång" -läge.



Som framgår av formeln spelas de absoluta värdena för den uppmätta spänningen av rollen, eftersom dessa mätningar kan göras lång före kalibrering av oscilloskopet.


Exempelberäkning.

U1 \u003d 6 divisioner.

U2 \u003d 7 divisioner.


RX \u003d 30 (7 - 6) / 6 \u003d 5 (OM).


Hur mäter inmatningsimpedansen för linjär inmatning?

För att beräkna dämparen för en linjär inmatning av ljudspelaren måste du veta ingångsmotståndet hos den linjära ingången. Tyvärr kan det inte vara att mäta ingångsotståndet med hjälp av en konventionell multimeter. Detta beror på det faktum att i inmatningskedjorna i ljudklockorna finns separationskondensatorer.

Ingångsmotståndet hos olika ljudokrater kan vara väldigt annorlunda. Så måste denna mätning fortfarande göra.


För att mäta ingångsimpedansen hos ljudet med variabel ström måste du applicera på inmatningen via ett ballast (tillsatt) sinusformigt motstånd med en frekvens av 50 Hz och beräkna motståndet enligt ovanstående formel.


Den sinusformiga signalen kan bildas i NC-programgeneratorn, hänvisningen till vilken är i "extra material". Mätning av amplitudvärden kan också göras av mjukvaroscilloskop.

Bilden visar ett diagram över anslutningar.

Spänningar U1 och U2 måste mätas med ett virtuellt oscilloskop i motsvarande positioner i SA-omkopplaren. De absoluta spänningsvärdena behövs inte, så beräkningarna är giltiga för att kalibrera enheten.


Exempelberäkning.


RX \u003d 50 * 100 / (540 - 100) ≈ 11.4 (com).


Här är resultaten av mätningar av impedansen hos olika linjeprodukter.

Som du kan se skiljer sig insatsmotstånden ibland, och i ett fall nästan en order.


Hur beräknar spänningsdelaren (dämpare)?

Den maximala obegränsade amplituden för ljuddiskens ingångsspänning med en maximal inspelningsnivå, ca 250 MB. Dividern av spänning, eller som den också kallas, kan dämparen möjlighet att expandera utbudet av uppmätta oscilloskopspänningar.


Dämparen kan byggas enligt olika system, beroende på divisionskoefficienten och det nödvändiga inmatningsmotståndet.


Här är en av delarna av divisern för att göra ingångsmotståndet mot en multipel av tio. Tack vare tilläggsmotståndet RDB. Du kan justera resistansen hos dividerns nedre axel till något rundvärde, till exempel 100 com. Nackdelen med detta schema är att oscilloskopens känslighet kommer att vara för mycket beroende av ljudkretsens ingångsresistans.

Så, om ingångsimpedansen är 10 kΩ, kommer divisionsdelningskoefficienten att öka tio gånger. Minska det övre axelmotståndet hos delaren är inte önskvärt, eftersom det bestämmer anordningsmotståndet hos anordningen och är huvudlänken för att skydda anordningen från högspänning.


Så föreslår jag att du självständigt beräknar divisern, baserat på inmatningsimpedansen på ditt ljudkort.

Det finns inget misstag på bilden, delaren börjar dela upp inspänning Redan när man väljer en skala av 1: 1. Beräkningar, givetvis behöver du göra, beroende på det verkliga förhållandet mellan delarens axel.

Enligt min åsikt är detta det enklaste och samtidigt det mest universella dividerprogrammet.




Exempel på att beräkna delaren.

Källvärden.

R1 - 1007 COM (resultatet av mätning av motståndet på 1 MΩ).

RVX. - 50 com (jag valde en högre ingång på två på frontpanelen på systemenheten).


Beräkning av dividern i positionen på 1:20-omkopplaren.

Först beräkna formeln (1) hos divisionsdelningskoefficienten bestämd av motstånden R1 och RVX.


(1007 + 50)/ 50 = 21,14 (tid)


Så, den övergripande divisionsfaktorn i 1:20 switchpositionen ska vara:


21,14*20 = 422,8 (tid)


Vi beräknar värdet på motståndet för divideraren.


1007*50 /(50*422,8 –50 –1007) ≈ 2,507 (com)


Beräkningen av dividern i 1: 100 switch position.

Vi definierar det totala klyvningsförhållandet i läget 1: 100.


21,14*100 = 2114 (tid)


Vi beräknar storleken på motståndet för divideraren.


1007*50 / (50*2114 –50 –1007) ≈ 0,481 (com)


För att underlätta beräkningarna, kolla på den här länken:


Om du bara kommer att använda oscilloskopet "Avangard" och endast i intervall 1: 1 och 1:20 kan noggrannheten i motståndsvalet vara låg, eftersom "avantgarde" kan kalibreras oberoende i var och en av de två tillgängliga intervall. I alla andra fall måste det hämta motstånd med maximal noggrannhet. Hur man gör detta är skrivet i nästa stycke.


Om du tvivlar på din testers noggrannhet kan du justera något motstånd med en maximal noggrannhet i jämförelsetoden för en ohmmeter.

För detta installerade istället för ett konstant motstånd R2 tillfälligt ett snabbt motstånd R *. Motståndet i trimmotståndet väljs för att få ett minimalt fel i motsvarande delningsområde.

Motståndet hos det trimmade motståndet mäts sedan, och det konstanta motståndet justeras redan under motståndet uppmätt med en ohmmeter. Eftersom båda motstånden mäts med samma instrument, påverkar inte OMMETRENS fel inte riktigheten av mätningen.

Och det här är ett par formler för att beräkna den klassiska delaren. En klassisk delare kan vara användbar när hög ingångsresistens hos enheten (MΩ / B) krävs, och jag vill inte använda ett extra delningshuvud.


Hur hämtar du eller justerar motstånd från spänningsdelaren?

Eftersom radio amatörer ofta upplever svårigheter i sökandet efter precisionsmotstånd, kommer jag att prata om hur du kan justera de vanliga breda användarna med hög noggrannhet.

Hög precisionsmotstånd är bara några gånger dyrare, men de säljer dem 100 stycken på vår radiolansering, vilket gör att de köper inte mycket lämpliga.

Användningen av trimmotstånd.


Som du kan se består varje axel av divider av två motstånd - permanent och trimmad.

Nackdelen är besvärlig. Noggrannhet är begränsad endast till mätinstrumentets tillgängliga noggrannhet.


Urval av motstånd.


Ett annat sätt är valet av ångmotstånd. Noggrannhet säkerställs genom att välja par motstånd från två uppsättningar motstånd med stor spridning. För det första är alla motstånd svaga, och sedan väljs, summan av vars resistans är mest uppfyllda med systemet.


Det är så som i en industriell skala, ett divisormotstånd för den legendariska TL-4-testerna fångades.


Bristen på metoden är komplexiteten och behovet av ett stort antal motstånd.

Ju längre listan över motstånd, desto högre urvalsnoggrannhet.

Monteringsmotstånd med Emery Paper.

Motståndsmotstånd, genom att ta bort en del av den resistiva filmen, även branschen, sker inte.

Men när montering av hög nivå motstår inte får skära igenom den resistiva filmen genom. Vid högbeständiga filmmotstånd mlt appliceras filmen på en cylindrisk yta i form av en spiral. Sådana motstånd måste stödjas extremt försiktiga för att inte bryta kedjan.

En exakt passform av motstånd i amatörbetingelser kan utföras med hjälp av det lilla Emery-pappret - "noll".


Först, med ett MLT-motstånd, som uppenbarligen har mindre motstånd, är det skyddande skiktet av färg snyggt avlägsnat med användning av en skalpell.



Motståndet faller sedan till "ändarna" som är anslutna till multimetern. Noggrann rörelser på skinnen - "noll" motståndets motståndskontroll kommuniceras med normen. När motståndet är monterat är klippets placering täckt med ett skikt av skyddande lack eller lim.

Vad är huden - "Nullet" är skrivet.

Enligt min mening är detta det snabbaste och enklaste sättet, vilket dock ger mycket bra resultat.


Konstruktion och detaljer.

Delarna i adapterns schema placeras i ett rektangulärt duraluminfall.

Omkoppling av dissionskoefficienten för dämparen utförs av en växelströmbrytare med mittläget.


Standard CP-50-kontakten appliceras som ingångsuttag, vilket möjliggör användning av standardkablar och prober. Istället kan du tillämpa den vanliga Jack-typen Audio Jack (Jack) 3,5 mm.

Utgångskontakt - Standard ljuduttag 3,5 mm. Adaptern är ansluten till ljudkortets linjära ingång med en kabel med två jackar 3,5 mm i ändarna.


Monteringen är gjord av monterad montering.


För att använda oscilloskopet behöver du en annan kabel med en mätstick i slutet.


Oscilloskop är en enhet som hjälper till att se oscillationernas dynamik. Med det kan du diagnostisera olika uppdelningar och få nödvändiga data i elektroniken. Tidigare användes oscilloskop på transistortlampor. Dessa var mycket besvärliga enheter som endast var anslutna till det inbyggda eller utformade specifikt för dem.

Idag är anordningar för avlägsnande av huvudfrekvensen, amplitudegenskaperna och formerna för signalen lämpliga bärbara och kompakta anordningar. Ofta utförs de som en separat konsol som är ansluten till en dator. Med den här MANNEWERET kan du ta bort bildskärmen från konfigurationen, minskat avsevärt kostnaden för utrustningen.

Vad en klassisk enhet ser ut kan ses genom att överväga fotot i oscilloskopet i någon sökmotor. Hemma är det också möjligt att montera den här enheten med hjälp av billiga radiokomponenter och höljen från annan utrustning för en mer presentabel typ.

Hur kan jag få ett oscilloskop

Utrustning kan betalas på flera sätt och allt beror uteslutande på hur mycket pengar som kan spenderas på inköp av utrustning eller delar.


  • Köp en färdig enhet i en specialiserad butik eller beställa den i nätverket;
  • Köp designer, till exempel, bred popularitet nu njuter av radiokomponenter, kapslingar som säljs på kinesiska platser;
  • Självmontera en fullfjädrad bärbar enhet;
  • Montera endast konsolen och sonden, och anslutningen är att organisera till en persondator.

Dessa alternativ ges för att minska kostnader för utrustning. Att köpa ett färdigt oscilloskop kommer att kosta mer än bara eftersom det redan har levererats och ett arbetsblock med alla nödvändiga funktioner och inställningar, och i händelse av felaktigt arbete kan du kontakta försäljningscentret.

Designern innehåller ett enkelt oscilloskopschema med egna händer, och priset reduceras på grund av betalning endast av kostnaden för radiokomponenter. I den här kategorin är det också nödvändigt att skilja mellan dyrare och enkel mjukvara och funktionalitet hos modellen.

Anordningen av enheten i sig enligt de tillgängliga systemen och förvärvade på olika punkter av radiokomponenter kan inte alltid vara billigare än förvärvet av designern, så det är nödvändigt att preliminärt utvärdera kostnaden för venture, dess motivering.

Det billigaste sättet att få oscilloskopet kommer bara att vända prefixet till det. För skärmen, använd datorskärmen, och borttagnings- och transformationsprogrammen för de resulterande signalerna kan laddas ner från olika källor.


Oscilloskopdesigner: Modell DSO138

Kinesiska tillverkare har alltid varit kända för förmågan att skapa elektronik för professionella behov med mycket begränsad funktionalitet och för ganska små pengar.

Å ena sidan kan sådana anordningar inte fullt ut tillfredsställa ett antal mänskliga behov som är engagerade i radioelektronik i en professionell säng, men nybörjare och älskare av sådana "leksaker" kommer att vara mer än tillräckligt.

En av de populära modellerna av kinesisk produktion som en oscilloskopdesigner anses vara DSO138. Först och främst har den här enheten en låg kostnad, och den levereras med hela uppsättningen nödvändiga delar och instruktioner, så hur man gör oscilloskopet, med egna händer, med hjälp av dokumentationen av frågorna, det ska inte uppstå.

Före installationen måste du bekanta dig med innehållet i paketet: Styrelsen, skärmen, sond, alla nödvändiga radiokomponenter, instruktioner för montering och schematiskt diagram.

Underlättar tillgången på nästan alla delar och styrelsen för lämplig märkning, vilket verkligen vänder processen till att plocka upp barnens designer med vuxna. I diagrammen och instruktionerna är alla nödvändiga uppgifter tydligt synliga och du kan räkna ut, inte ens äga ett främmande språk.


Vid utgången måste det finnas en anordning med sådana egenskaper:

  • Ingångsspänning: DC 9V;
  • Maximal ingångsspänning: 50 VPP (1: 1 Fastighet)
  • Aktuell förbrukning 120 mA;
  • Signalband: 0-200kHz;
  • Känslighet: Elektronisk förskjutning med möjlighet till vertikal justering 10 mV / fall - 5V / div (1 - 2 - 5);
  • Diskret frekvens: 1 MSP;
  • Ingångsmotstånd: 1 m;
  • Tidsintervallet: 10 μs / div - 50s / div (1 - 2 - 5);
  • Noggrannhet av mätningar: 12 bitar.

Steg-för-steg instruktion monteringsdesigner DSO138

Det bör övervägas mer detaljerat detaljerade instruktioner För tillverkningen av oscilloskop av detta varumärke byggs trots allt montering av andra modeller.

Det är värt att notera att i den här modellen kommer brädet omedelbart med en 32-bitars 32-bitars kärnan på M3 Cortex ™ Microcontroller. Det fungerar två 12-bitars ingångar med en 1 μs karakteristik och arbetar i det maximala frekvensområdet upp till 72 MHz. Närvaron av denna enhet som redan är monterad lätt underlättar uppgiften.

Steg 1. Det är bekvämare att börja montera med sMD-komponenter. Det är nödvändigt att ta hänsyn till reglerna när du arbetar med ett lödjärn och en avgift: inte överhettas, håll inte längre än 2 sekunder, inte tortyr olika delar och spår, använd lödpasta och lödd.

Steg 2. Rymdkondensatorer, chokes och motstånd: Du måste sätta in den angivna delen på den plats som tilldelats på brädet för den, skära av överskottets längd och söka på brädet. Det viktigaste är att inte förvirra kondensatorernas polaritet och tysta inte lödjärnet eller de intilliggande spåren.


Steg 3. Montera de återstående detaljerna: Växlar och kontakter, knappar, LED, kvarts. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt sidan av dioder och transistorer. Kvarts har en metall i sin struktur är därför nödvändig för att säkerställa frånvaro av direkt kontakt med ytan med vägarna eller ta hand om det dielektriska foderet.

Steg 4. 3 Connector Solder till displaylkortet. Efter avslutad manipuleringar med ett lödjärn måste du skölja med alkohol utan hjälpmedel - inga rullande, skivor eller servetter.

Steg 5. Se avgiften och kontrollera hur kvalitativt lödt. Innan du ansluter skärmen måste du lödda två hoppare till styrelsen. Detta kommer att använda befintliga med detaljer.

Steg 6. För att kontrollera arbetet måste du slå på enheten i ett nätverk med en ström av 200 mA och en spänning på 9 V.

Kontrollera är att ta bort indikatorer från:

  • 9 V-kontakt;
  • Kontrollpunkt 3.3 V.

Om alla parametrar matchar önskade värden måste du stänga av strömförsörjningen och installera JP4-bygeln.

Shar G 7. I 3 Tillgänglig kontakt måste du infoga displayen. Till inmatningen måste du ansluta sonden för oscilloskopet, med egna händer på strömmen.

Resultatet av rätt installation och montering kommer att vara utseendet på visning av sitt nummer, till exempel firmware, dess version och utvecklarens hemsida. Efter några sekunder kommer det att vara möjligt att observera sinusvågor och skalan när sonden är avstängd.

Dator prefix

När du monterar den här enkla enheten behöver du det minsta antalet delar, kunskaper och färdigheter. Det schematiska diagrammet är väldigt enkelt, om du inte behöver göra en avgift för att montera enheten.

Storleken på prefixet till oscilloskopet kommer att vara ungefär samma som lådorna för matchningar eller lite mer, så det är bäst att använda en sådan storlek på en plastbehållare eller batteriboxning.

Genom att placera en samlad apparat med färdiga utgångar i den kan du börja organisera en datorskärm. För att göra detta, ladda ner "Oscilloskop" och "Soundcard Oscilloskop" -programmen. Du kan testa sitt arbete och välja den som jag gillade mer.

En ansluten mikrofon kan också sändas till de anslutna oscillatorns ljudvågor, programmet kommer att återspegla ändringarna. Detta prefix ansluter till mikrofonen eller linjedången och kräver inga ytterligare drivrutiner.

Foto oscilloskop gör det själv