http://ru.aliexpress.com/item/50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Tester-DIY-Kit-5-Digits-Resolution-Frequency-Meters/32583356061.html?spm=2114.30010708.3.21.jISdUY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10056_10047_10055_10037_10049_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_2&btsid=7ff04e48-0ca0-452a-8c15-94cf205d14bd
И вот, что пишут Китайцы…
50 МГц Кварцевый Генератор Счетчик Частоты Тестер DIY Kit 5 Цифры Разрешение Частота Метров
особенности:
-диапазон измеряемых частот: 1 Гц-50 МГц (1 Гц-50 МГц);
-наиболее часто используется для измерения частоты колебаний кристалла;
-пять Точность Разрешение (например 0.0050 кГц, 4.5765 МГц, 11.059 МГц);
-автоматическое переключение диапазона, без искусственных переключения;
-выбор power-saving mode в течение 15 секунд, если нет значительные изменения в частоте автоматически выключить дисплей;
-вы можете использовать общий интерфейс USB, питания, также может использовать внешний источник питания или 9 В батареи.
-небольшое количество элементов, все в линию компонентов, установка очень проста.
-32.768 КГЦ кристалл не может быть измерена, состояние ограничено только тестирование 4-20 МГЦ кристалл может быть измерена, 48 МГЦ также может быть измерена, а потому, что это использование октавы гармонического осциллятора, так 48 МГЦ кристалл отображает измерения основной частоте 16 МГЦ. вы также можете В и-прямой ввод частоты сигнала (земля) между измерениями.
-десятичная точка мигает, чтобы указать единицы измерения, когда значение тест частот для КГЦ десятичная точка вспышки когда тест частота МГЦ запятой не мигает.
-вычитания определенной частоты может быть установлен в режим программирования, программа встроенный четыре частоты 455 кГц, 4.1943 МГц, 4.4336 МГц, 10.700 МГц могут быть использованы непосредственно, чтобы установить. пожалуйста, используйте конкретные модели программирования, чтобы получить руководство продукта, есть подробные инструкции.
-полный ассортимент компонентов, в соответствии с PCB пайки правильный знак, источник сигнала с стандартного ввода сигнала после сварка завершена, настроить дисплей желтый регулируемый конденсатор равна стоимости частоты сигнала. наш генератор сигналов может быть использован для настройки, без стандартного сигнала, или вы можете использовать хороший кристалл прямой точность калибровки.
-власть может использовать USB для 3.5 мм шнур питания (Рис.), вы можете также-прямой ввод 5-9 В питания ПОСТОЯННОГО ТОКА и + колодки место
примечание: Этот комплект не собирается
пакет включает в себя:
1x 1 Гц-50 МГц Oscillator Frequency Meter kit
Когда-то я собрал очень популярный на то время частотомер Денисова, вернее, его клон на PIC16F628A и индикаторе АЛС318. И вот по прошествии многих лет он попался мне на глаза. Измеряет он частоту вроде исправно, но уж больно примитивен, да к тому же показания постоянно мерцают. На досуге было решено на основе той схемы (изменено подключение двух выводов микроконтроллера, входные цепи и цепи питания) создать современный, качественный, но очень недорогой прибор, лишенный недостатков своего прототипа, а также дополненный множеством функций и режимов.
Описываемый ниже прибор имеет следующие возможности: «обычное» измерение частоты путем счета количества импульсов в течении одной секунды; измерение частоты низкочастотных сигналов через измерение периода (F=1/T) с точностью 0.001 Гц; измерение периода сигнала, причем для высокочастотных сигналов через частоту (T=1/F); измерение длительности как положительных, так и отрицательных импульсов. Так же имеется возможность сохранения в энергонезависимой памяти по одному измеряемому значению для каждого режима, с последующим просмотром при необходимости. Предусмотрено оперативное изменение ряда настроек прибора и автоматическое выключение при отсутствии воздействия на прибор в течении определенного времени.
Основные характеристики прибора:
- Пределы измерения частоты ……………………..……….……. 0 – 40000000 Гц
- Дискретность измерения частоты (обычный частотомер) … 1 Гц
- Дискретность измерения частоты («спец»-частотомер) …… 0.001 Гц
- Пределы измерения периода ……………………………………. 0.05 – 2000000 мкс.
- Частота смены способа измерения (периода и частоты) ….. 900 — 1000 Гц
- Пределы измерения длительности импульсов
(при периоде сигнала 2 – 2000000 мкс) …………………………… 1 – 1000000 мкс. - Амплитуда измеряемого сигнала ……..………………….……… 0.1 – 100 Вольт
- Точность измерений (зависит от характеристик кварца) ….. 0.00001+2ед. мл. разр
- Период индикации (длительность, период и «спец»-частота) 0.25; 0.5; 1; 2 сек.
- Время без воздействия до выключения прибора …………… 8; 16; 32; 64 мин.
- Число запоминаемых значений измерений …………………. 5
- Сохранение всех параметров при выключении питания ..… да
- Напряжение питания …………………………………………..…. 5.5 – 10 Вольт
- Средний ток потребления в рабочем режиме ……………….. 15 – 25 мА
- Ток потребления в спящем режиме не более ………………… 10 мкА
Рассмотрим работу с устройством более подробно (схему и конструкцию рассмотрим ниже).
При включении прибора, после вывода приветствия, на индикаторе высвечиваются показания согласно ранее выбранному пределу (далее исходное состояние). При нажатии кнопки S1, на индикаторе появляется название текущего режима (в большинстве случаев — сразу, но редко, при измерении низкочастотных сигналов, может потребоваться удерживать кнопку до 2 с). При последующих отпускании и нажатии кнопки, названия индицируемых режимов меняются по кругу в порядке: частотомер (на индикаторе Freq_St) – спец.частотомер (Freq_SP) – измерение периода ( Period ) – измерение длительности положительного импульса (t __|—|__) — измерение длительности отрицательного импульса (t —|_|—) – частотомер … . Нажатие кнопки S2 во время индикации на дисплее какого-либо режима приводит к переходу прибора в исходное состояние с соответствующей сменой режима. В случае же отсутствия нажатия любой кнопки в течении времени ожидания (3-10 сек — оперативно регулируется), прибор переходит в исходное состояние с прежним (до нажатия S1) режимом.
Если после появления на индикаторе названия режима удерживать не отпуская кнопку S1 в течении 3 сек., на индикаторе появится надпись «to_SLEEP». При этом нажатие кнопки S2, так же как и отсутствие нажатия кнопок в течении времени ожидания, переводит прибор в спящий режим, выход из которого производится нажатием на любую кнопку. Нажатие же в этом режиме кнопки S1 (разумеется, предварительно ее отпустив) приводит к попеременному появлению на дисплее надписей «to_SLEEP» и «SETTINGS». Нажимая кнопку S2 в пункте «SETTINGS», осуществляется переход в подменю установок. Здесь “P_IND x.xx” – период индикации, “t_butt xx” – время ожидания нажатия кнопок в сек., “t_OFF xx” – время до выключения в минутах, при этом xx – непосредственно текущее значение параметра (моргает для заметности). В этом пункте нажатие S1 так же последовательно переключает подпункты, а нажатие кнопки S2 – изменяет текущий параметр (новое значение сразу же индицируется). Выход с сохранением текущих параметров – по истечении времени ожидания без нажатия кнопок.
Нажатие кнопки S2 в исходном состоянии (тоже, как отмечалось выше, длительностью до 2 секунд в некоторых режимах) приводит к появлению на дисплее надписи “ LOAD “. Отпускание кнопки сразу после появления надписи приводит к выводу на дисплей ранее сохраненного измеренного значения в течении 8 секунд (моргает для отличия от текущего измеряемого значения). Если же при появлении надписи “LOAD”, удерживая кнопку S2 нажатой, нажать кнопку S1, то происходит запись в энергонезависимую память текущего измеряемого значения, что подтверждается появлением на индикаторе моргающей надписи “ SAVE “.
Переход в спящий режим происходит также при отсутствии воздействия на кнопки в исходном состоянии в течении 8 – 64 минут (меняется оперативно).
Описание работы прибора в разных режимах
Обычный частотомер
Работа в этом режиме стандартная – подсчет импульсов таймером TMR0, следует только отметить, что отсчет времени счета (1 секунда) происходит в прерываниях от таймера TMR2 с интервалом в 2 мс, в которых так же происходит динамическая индикация.
Во время измерения признак режима – знак “F.” в старшем разряде (не индицируется при частоте более 9999999 Гц).
Частотомер специальный
В этом режиме при измерении частоты до 1000 Гц собственно измеряется период сигнала, а частота вычисляется по формуле F=1000000000/T, где T — в микросекундах, а F – в тысячных долях герца (светится запятая в 4-м разряде справа). Если частота окажется более 1000 Гц, измерение производится аналогично обычному частотомеру (обратное переключение происходит при частоте менее 900 Гц). Данный режим позволяет для низкочастотных сигналов уменьшить дискретность измерения с 1Гц до 0.001Гц, а значит и точность (на индикаторе не менее 3-х значащих разрядов).
Признак режима – вывод “F.— ” в старших 2-х разрядах (последовательно “затираются” индицируемым значением при измерении больших частот).
Измерение периода
Режим аналогичен специальному частотомеру. В данном режиме происходит непосредственное измерение периода (таймером TMR1, тактируемым частотой 1МГц от внутреннего генератора) для сигналов с периодом более 1000 мкс, а для меньшего периода – через измерение частоты по формуле T=1000000000/F, где F — в герцах, а T – в наносекундах. На индикаторе при этом светится запятая в 3-м разряде, что позволяет считывать показания в микросекундах в обоих случаях с тремя значащими разрядами минимум.
Признак режима – вывод “P.” в старшем разряде (при вычислении периода через частоту – добавляется верхняя черта в следующем разряде).
Измерение длительности импульсов (положительных и отрицательных)
Эти два режима аналогичны и отличаются только полярностью измеряемых импульсов. Измерение производится путем прямого подсчета длительности таймером TMR1, тактируемым от внутреннего генератора (период 0.25 мкс) в течении входного импульса. При этом, обеспечивается достоверность измерения длительностей от 3 мкс, для более коротких импульсов длительность измеряется косвенными методами и достоверность результата снижается. Данное обстоятельство (косвенное измерение длительности) индицируется путем моргания буквы “t” на индикаторе.
Для сигнала, длительностью менее 32768 мкс, результат отображается с точностью 0.25 мкс, в противном случае — точность (дискретность) равна 1 мкс.
Признак режима – вывод “t” в старшем разряде плюс верхний или нижний сегмент следующего разряда, в зависимости от режима регистрации положительных или отрицательных импульсов.
Следует отметить, что из-за несимметричности входной части прибора, а так же наличия на входе CCP микроконтроллера триггера Шмитта, при измерении длительности сигналов с пологими фронтами может появиться значительная погрешность. Этот эффект уменьшается при увеличении амплитуды входного сигнала. Попытка измерения сигналов с амплитудой значительно ниже 0.1 Вольт в любом режиме, может привести к индикации показаний, не соответствующих действительности (впрочем, это относится и к другим подобным приборам). При заведомо стабильном входном сигнале, косвенным признаком недостаточной амплитуды может быть большая нестабильность показаний прибора.
В случае, если временные параметры входного сигнала не позволяют данному прибору их измерить (при измерении периода и длительности), на индикаторе отображаются следующие показания: “F.too_hi” – слишком высокая частота, “P.too_big” – слишком большой период, “NO_SIG.” – нет сигнала.
Принципиальная схема и работа устройства
Микроконтроллер PIC16F628A (DD2) выводами порта В (кроме RB2) и выводом RA3 через ограничительные резисторы (R5-R12) управляет соответственно сегментами и запятой индикатора, в качестве которого используются два 4-х разрядных LED индикатора FYQ3641A с общим катодом (выводы сегментов и децимальной точки индикаторов соединены попарно). Управление разрядами происходит с выходов дешифратора DD1 (74HC138), на входы которого управляющий сигнал подается с выводов RA0-RA2 DD2. Выводами RA0 и RA1 так же производится контроль состояния кнопок управления S1 и S2 при помощи резисторов R1-R4. Тактирование микроконтроллера происходит от кварцевого генератора частотой 16 МГц, который включает внешние элементы Z1, C1-C3. Вывод MCLR включен в качестве вывода сброса и на него подан потенциал +5В. Динамическая индикация, как говорилось выше, происходит в прерываниях от TMR2 с интервалом 2 мс так, что обновление индикатора происходит с частотой примерно 63Гц. В данном случае обеспечивается ровное без мерцаний свечение индикатора во всех режимах прибора.
Сигнал с входного усилителя поступает на объединенные выводы T0CKI и CCP1 (выводы 3 и 9 MK DD2). В режиме обычного частотомера по выводу 3 производится счет импульсов, а вывод 9 (в данном случае он установлен как вход/выход RB3) – для открытия-закрытия входа и последующего «досчета». При измерении периода и длительности эти выводы включены собственно как входы T0CKI и CCP1. При этом используется оригинальный алгоритм с «захватом» значения TMR1 по фронтам сигнала и вычислением времени между захватами, а так же контролем корректности результата путем анализа содержимого таймера TMR0. Идея здесь заключается в том, что сигнал подается на объединенные входы захвата и таймера-счетчика МК, что позволяет по числу фронтов импульсов, зарегистрированных таймером, судить, не пропущены ли системой захвата искомые перепады сигнала по причине недостатка быстродействия МК.
Входной усилитель на транзисторах VT1-VT3 собран по известной и хорошо себя зарекомендовавшей схеме. Относительно высокая емкость конденсаторов С4 и С9 объясняется необходимостью обеспечения нижней границы полосы пропускания не менее 1Гц (для этого же служит резистор R23). Элементы C7, C10, C14, L1 служат для увеличения коэффициента усиления при максимальных измеряемых частотах. VD1,VD2 и R14 защищают транзистор VT1 от пробоя входным сигналом.
Входной усилитель потребляет значительный ток (около 5 мА), поэтому, потребовалось его отключать от питания в спящем режиме посредством ключа на MOSFET транзисторе с P-каналом VT2. Из-за дефицита свободных выводов МК, этот ключ управляется с вывода 1 DD2 (RA2), используемого так же для управления дешифратором DD1. В рабочем режиме на этом выводе присутствует меандр с частотой около 125 Гц. При отрицательных уровнях, конденсатор C6 заряжается через цепочку VD3R16 и транзистор VT2 открывается отрицательным потенциалом на затворе. Диод препятствует разряду конденсатора при положительном уровне сигнала через относительно малое сопротивление резистора R16. Постоянная времени цепочки C6,R20 выбрана достаточно большой для исключения попадания на входной усилитель помехи с частотой 125 Гц. В спящем режиме на выходе 1 DD2 присутствует положительный потенциал, конденсатор C6 разряжается через резистор R20 и, примерно через 3-5 сек., транзистор VT2 закрывается и полностью отключает входной усилитель от источника питания. Потребляемый прибором в спящем режиме ток в 10 мкА, при желании, позволяет полностью отказаться от механического выключателя питания.
На включенных в этом режиме как входы выводах 17 и 18 (RA0,RA1) МК, а значит и входах 1, 2 DD1, благодаря резисторам R1, R2 тоже присутствует высокий потенциал. При этом, появляется уровень логического 0 на выходе 7 DD1 и через резистор R13 подается на включенный в данном случае в качестве входа вывод RB7 DD2. При нажатии любой кнопки, меняется код на входах дешифратора и на его выводе 7 появляется уровень логического 1, что так же передается через R13 на вывод МК RB7. Так как в этом режиме включено прерывание по изменению уровня на этом входе, микроконтроллер по нажатию любой кнопки выходит из спящего режима (SLEEP).
Схема питается от интегрального стабилизатора DA1 типа NCP551SN50 с выходным напряжением 5 Вольт. Данная микросхема характеризуется малым падением напряжения и экстремально малым собственным потребляемым током (типовое значение 4 мкА). Применение вместо использованного стабилизатора обычного 78L05 сведет смысл спящего режима на нет из-за высокого тока потребления последнего – около 3 мА.
Компоновка
Все детали прибора размещены на печатной плате из стеклотекстолита с односторонней металлизацией размерами 63х64 мм. На прилагаемых чертежах изображены соответственно конфигурация печатных дорожек, размещение деталей со стороны металлизации и размещение деталей со стороны без металлизации.
Размеры платы позволяют удобно ее разместить в корпусе от мультиметра типа D-830, предварительно срезав в нем пластмассовые стойки. При этом, в нем остается достаточно места для различных вариантов питания – от «кроны» до 5-6 элементов типа ААА. Тот факт, что все элементы (включая кнопки, входной разъем и винтовую колодку для подачи питания), компактно размещены на плате, позволяет использовать прибор даже без корпуса. Следует обратить внимание на расположение индикаторов в нижней части платы. Такая компоновка, несмотря на необычность, на мой взгляд, более выгодна с точки зрения угла обзора индикатора.
Детали
Индикаторы можно заменить на CPD-03641 с общими катодами. Дешифратор меняется на 74AC138, причем, в этом случае, при необходимости можно до двух раз увеличить ток, а значит и яркость индикаторов, уменьшив сопротивления резисторов R5-R12 вплоть до 390 Ом. Но тогда пропорционально увеличится ток потребления прибора в рабочем режиме (мое мнение – яркость индикаторов достаточна и при значениях резисторов, указанных на схеме). Кварцевый резонатор можно использовать и на 4МГц, но при этом минимально регистрируемая длительность увеличивается в 4 раза. Прошивка для этого случая тоже прилагается. Кнопки S1 и S2 – тактовые, с боковым нажатием. Транзистор VT1 можно использовать BF998R, VT2 –IRLML6401, а VT3 – любой n-p-n с граничной частотой не менее 300 МГц. Конденсатор C4 – на напряжение не менее 100В. Все диоды можно заменить отечественными КД521, КД522. В качестве входного применен разъем для блоков питания (диаметр – 5.5 мм). К ее ответной части через отрезок экранированного кабеля длиной 50 см припаяны соответственно щуп и зажим типа «крокодил».
Для уменьшения габаритов конденсаторы и резисторы применены преимущественно SMD, типоразмера 0805 (C6 можно применить танталовый). На печатные проводники, в месте прохождения под SMD-элементами, для исключения замыканий предварительно приклеены полоски, вырезанные из бумажного скотча. Выводные резисторы применены в позициях, где это выгодно с точки зрения удобства разводки платы. На плату сначала необходимо впаять SMD компоненты, потом проволочные перемычки и, в последнюю очередь, выводные компоненты.
Стабилизатор DA1, в крайнем случае, можно заменить менее дефицитным LP2950CZ-5.0. Для него на плате предусмотрено место (на фотографиях изображен именно этот вариант), однако, в этом случае ток в спящем режиме увеличится до 70-100 мкА.
Внешний вид собранной платы с обеих сторон приведен на фотографиях.
Настройка
При использовании указанных на схеме элементов и достаточно качественного кварцевого резонатора вышеуказанные характеристики прибора обеспечиваются без всякой регулировки. Если имеется высокоточный образцовый частотомер, имеет смысл, подав на вход прибора сигнал с частотой порядка 5-30 МГц и контролируя его значение по образцовому частотомеру, регулируя С3 добиться возможно близких показаний приборов. Так же желательно, при необходимости, подбором сопротивления R21 установить напряжение на коллекторе VT3 в пределах 2-3 Вольта.
Программное обеспечение
Программа для микроконтроллера написана на Ассемблере. Приведенные HEX-файлы для прошивки микроконтроллера (для случаев использования кварцевого резонатора на 16 и 4 МГц) получены путем трансляции программы в среде MPASM. Слово конфигурации заносится в программы для прошивки автоматически при загрузке файла. При использовании кварца на 4МГц, необходимо в начале программы изменить в строке «X_16 EQU 1» значение 1 на 0 и заново оттранслировать. Следует отметить, что для полноценного использования всех возможностей, предпочтительно использование кварца на 16 МГц.
Вложенные файлы
Во вложении, кроме вышеуказанных кода и прошивки, имеются Proteus-модель и плата в формате LAY.
Обратите внимание, что в модели резистор R2 исключен из моделирования, так как он вносит искажения в индикацию (особенность Proteus). Однако, он необходим для выхода из спящего режима и для наблюдения этого действия следует в свойствах R2 снять «птичку» с пункта «исключить из моделирования».
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
DD1 | Микросхема | 74HC138 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
DD2 | МК PIC 8-бит |
PIC16F628A |
1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
DA1 | Микросхема | NCP551SN50 | 1 | LP2950-5.0 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
VT1 | MOSFET-транзистор |
BF998 |
1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
VT2 | MOSFET-транзистор |
IRLML6402 |
1 | IRLML6401 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
VT3 | Транзистор | KT368 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
VD1-VD3 | Выпрямительный диод |
1N4148 |
3 | КД521 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
HL1, HL2 | Индикатор | FYQ3641 | 2 | CPD-03641 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
Z1 | Кварцевый резонатор | 16 МГц | 1 | 4 МГц | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
C1 | Конденсатор | 22 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C2 | Конденсатор | 10 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C3 | Конденсатор подстроечный | 22 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C4 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C5, C7, C8, C12 | Конденсатор | 100 нФ | 4 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
C6 | Конденсатор | 2.2 мкФ | 1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
C9 | Конденсатор | 470 мкФ 6.3В | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C10, C14 | Конденсатор | 10 нФ | 2 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
C11 | Электролитический конденсатор | 47мкФ 6.3В | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C13 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ 10В | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R1, R2, R13 | Резистор |
10 кОм |
3 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R3, R4 | Резистор |
470 Ом |
2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R5-R12 | Резистор |
750 Ом |
8 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R14 | Резистор |
1 кОм |
1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R15 | Резистор |
1 МОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R16 | Резистор |
4.7 кОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R17 | Резистор |
10 кОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R18 | Резистор |
1 кОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R19 | Резистор |
300 Ом |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R20 | Резистор |
300 кОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R21 | Резистор |
47 кОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R22 | Резистор |
1 кОм |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R23 | Резистор |
300 Ом |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
R24 | Резистор |
470 Ом |
1 | SMD | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
S1, S2 | Кнопка тактовая | Угловая | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
XS1 | Разъем | Питания 5.5 мм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
XS2 | Винтовая колодка | 2-х конт. | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
Добавить все |
Скачать список элементов (PDF)
Теги:
Частотомер
Содержание
- 1 Точность прибора
- 2 Схема приставки контур
- 3 Простой регулятор мощности на pic16F628A
- 4 Использование прибора
- 5 О приборе
- 6 РадиоКот :: Часы — будильник на микроконтроллере PIC16F628A.
- 7 Встраиваемый частотомер до 65 МГц PLJ-6LED с 6 — разрядным цифровым дисплеем
- 7.1 Особенности измерений
- 7.2 Несколько слов о точности измерений
- 7.3 Вариативность напряжений питания
- 8 PIC16F628A — Страница 3 — Меандр — занимательная электроника
- 9 Схема
- 10 Печатная плата
- 11 Разрешение и точность измерений
Точность прибора
Основным фактором, влияющим на точность частотомера является точность используемого кварцевого резонатора. Т.е., имеем проблему добывания где-то
эталонного кварца. При производстве кварцы разделяются на группы по отклонению их частоты от заявленной. Разумеется, стоимость у резонаторов
с минимальным отклонением будет намного выше, чем у остальных. Все точные кварцы будут использованы в критичном оборудовании, менее точные — в менее
критичном оборудовании, а весь оставшийся «мусор» с максимальным отклонением частоты будет распродан где-нибудь на Алиэкспрессе по 50 рублей за ведро.
Кроме точности частоты, не меньшее значение имеет её термостабильность. Если температура в помещении в течение года может изменятсья в диапазоне
около 15°С, то и частота резонатора может значительно «уплывать».
Для достижения максимально высокой точности измерения потребуется либо точный кварц на 16 МГц, либо другой поверенный частотомер, которым
можно будет измерить реальную частоту используемого кварца и сделать на это поправку (в коде прошивки, либо вручную пересчитывать результат
измерений).
Но как быть, если нет ни первого, ни второго? Тут мне видится такое решение: вместо эталонного источника частоты можно использовать системные часы
компьютера. Если часы синхронизируются по протоколу NTP, а в версии 4 этот протокол способен обеспечить точность до 10 мс (1/100 с) при работе через
Интернет (и до 0.2 мс и лучше внутри локальных сетей). Имея такой точный источник времени, можно написать прошивку, реализующие часы для частотомера.
Если запустить такие часы на длительное время, то погрешность их хода будет накапливаться, и рано или поздно достигнет легко измеряемой величины.
Тогда не составит труда вычислить погрешность кварца по погрешности хода часов, что позволит либо попробовать отобрать кварц с частотой,
максимальной близкой к 16МГц, либо скомпилировать прошивку для измеренной частоты кварца. Подробнее об этом тут
Излишки печатных плат есть в магазине сайта.
Схема приставки контур
Автор статьи схему доработал относительно первоисточника, посему оригинал не прилагаю, плата и файл прошивки в общем архиве. Теперь возьмем неизвестный нам контур — приставка для измерения резонансной частоты контура.
Вставляем в не совсем пока удобную панельку, для проверки девайса сойдет, смотрим результат измерений:
Частотомер калибровался и тестировался на кварцевом генераторе 4 МГц, результат был зафиксирован такой: 4,00052 МГц. В корпусе частотомера решил вывести питание и на приставку +9 Вольт, для этого был сделан простой стабилизатор +5 В, +9 В, его плата на фото:
Забыл добавить, плата частотомера разведена немного к верху задом — для удобства съёма pic микроконтроллера, вращении подстроечного конденсатора, минимальной длины дорожек на LCD.
Теперь частотомер выглядит вот так:
Единственное, не стал исправлять пока ошибку в надписи мгГц, а так всё на 100% рабочее. Сборка и испытание схемы — ГУБЕРНАТОР.
Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
Внимание: данный регулятор был переработан, обновленная схема и прошивка по этой ссылке.
Основное назначение — регулятор температуры для паяльника
Регуляция мощности не фазовая, а широтно-импульсная: один цикл в 10 секунд, 20 ступеней регулировки. Удерживание в нажатом состоянии любой кнопки при включении включает полную мощность — режим форсированного разогрева. Через 5 минут или при нажатии на любую кнопку загружается из памяти последний запомненный уровень мощности. Нажатие двух кнопок одновременно — запомнить текущий уровень мощности.
Контроллер был подселён в корпус к паяльной станции. Теперь можно паять сразу обеими руками.
Розетка для подключения нагрузки выходит на заднюю стенку.
Пока принципиальная схема и прошивка. Более подробное описание добавлю позже. Светодиоды HL1-HL10 — индикатор уровня мощности. HL11 — индикатор включения нагрузки, светится вместе с подачей напряжения на нагрузку.
Принципиальная схема
- DD1 — pic16F628A
- DA2 — MOC3061
- VS2 — MAC15N
- C8 — 1n-10n 600V
- R27 — 39 Ohm 0.5W
- HL1-HL4 — зеленые
- HL5-HL7 — желтые
- HL8-HL10 — красные
- HL11 — зеленый
Update 18.01.2011: чуть поправил код, новая прошивка v2.00.
Скрин с протеуса: полет нормальный!
Для надежности и в железе проверяем: тоже работает.
Прошивка
Версия 1.00 от 17.01.2010: (доступно зарегистрированным пользователям)
Версия 2.00 от 18.01.2011: (доступно зарегистрированным пользователям)
Использование прибора
Для измерения достаточно только подать сигнал на вход (аналоговый, либо цифровой, либо установить кварц) и выбрать энкодером режим.
В верхней строке экрана отображается результат измерения, в нижней — название режима.
Режим | Измеряемая величина | Метод | Формат отображения |
---|---|---|---|
1.Frequency (16) | Частота | Подсчёт с предделителем на 16 | F=99,999,999 Hz |
2.Frequency | Частота | Подсчёт без предделителем | f=9,999,999 Hz |
3.Time HL, f | Частота | Длительность периода | v= 9,999.999 Hz |
4.Time HL, rpm | Изменений в минуту | Длительность периода | u= 9,999,999 rpm |
5.Time HL, us | Длительность периода следования | Длительность периода | t=99,999,999 us |
6.Time H | Длительность «высокой» части периода | Длительность периода | h=99,999,999 us |
7.Time L | Длительность «низкой» части периода | Длительность периода | l=99,999,999 us |
8.PW ratio H | Доля «высокой» части периода | Длительность периода | P=100.0% |
9.PW ratio L | Доля «низкой» части периода | Длительность периода | p=100,0% |
В режиме тестера кварцев прибор успешно работал с разными резонаторами от 4 МГц до 27МГц.
С часовыми кварцами генератор, увы, совсем не запускается, для них придётся делать отдельную приблуду.
О приборе
Частотомер — полезный прибор в лаборатории радиолюбителя (особенно, при отсутствии осциллографа).
Кроме частотомера лично мне часто недоставало тестера кварцевых резонаторов — слишком много стало приходить брака из Китая. Не раз случалось такое,
что собираешь устройство, программируешь микроконтроллер, записываешь фьюзы, чтобы он тактировался от внешнего кварца и всё — после записи фьюзов
программатор перестаёт видеть МК. Причина — «битый» кварц, реже — «глючный» микроконтроллер (или заботливо перемаркированый китайцами с добавлением,
например, буквы “А» на конце). И таких неисправных кварцев мне попадалось до 5% из партии.
Кстати, достаточно известный китайский набор частотомера с тестером кварцев на PIC-микроконтроллере и светодиодном дисплее с Алиэкспресса мне
категорически не понравился, т.к. часто вместо частоты показывал то ли погоду в Зимбабве, то ли частоты «неинтересных» гармоник
(ну или это мне не повезло).
Прибор имеет 9 режимов измерения:
- Измерение частоты с предделителем на 16, время измерения — 0.25 сек, результат в Гц.
- Измерение частоты без предделителя, время измерения — 0.25 сек, результат в Гц.
- Измерение периода следования импульсов и вычисление частоты на его основе, результат в 0.01 Гц.
- Изменение циклов в минуту (без предделителя), вычисляемых по измеренному периоду, результат в rpm.
- Измерение длительности полного цикла, результат в микросекундах.
- Измерение длительности высокого полупериода, результат в микросекундах.
- Измерение длительности низкого полупериода, результат в микросекундах .
- Длительность высокого полупериода в процентах.
- Длительность низкого полупериода в процентах.
РадиоКот :: Часы — будильник на микроконтроллере PIC16F628A.
Часы — будильник на микроконтроллере PIC16F628A.
Вашему вниманию предлагаются часы на МК PIC16F628A с точностью хода 30 секунд в год.
Давайте посмотрим схему, а потом будет длинный расказ о том, что есть в этих часах и как ими пользоваться.
Ну а теперь — обещанный расказ, итак:
-Реализовано 2 режима отображения часы-минуты и минуты-секунды. Переключение кнопкой «Инкремент«.
-При нажатии кнопки «Коррекция» часы переходят в режим коррекции секунд (секунды обнуляются кнопкой «Инкремент«). Следующее нажатие кнопки «Коррекция» переводит часы в режим коррекции минут (минуты увеличиваются кнопкой «Инкремент«). Ещё одно нажатие кнопки «Коррекция» — переход к коррекции часов (часы увеличиваются кнопкой «Инкремент«). Следующее нажатие кнопки «Коррекция» — возврат в режим отображения часов-минут.
-При нажатии кнопки «Будильник» часы переходят в режим отображения уставки будильника. В этом режиме кнопкой «Инкремент» включаем будильник. Включение подтверждается коротким звуковым сигналом и включается мигающая точка. Корректируется уставка будильника после нажатия кнопки «Коррекция«. После первого нажатия — минуты, после второго — часы (увеличиваются кнопкой «Инкремент«). После третьего нажатия — переход в обычный режим.
-В часах реализована функция коррекции посредством подстройки константы (режим подстройки включается при удержании кнопки «
ИнкрементБудильник
-Возврат в обычный режим осуществляется из режимов коррекции через 3 минуты после последнего нажатия любой из кнопок.
-При срабатывании будильника подаётся звуковой сигнал, который отключается нажатием любой из кнопок или автоматически через примерно 4 минуты (за 4 минуты вполне можно проснуться (Ох не факт, не факт… Прим. Кота.))
-При установке батареек соответственно схеме, часы продолжают идти при отключении от сети. Использованы 3 батарейки А3 для наручных часов.
Прошивку берем тут.
Исходники тут.
Печатная плата для индикатора 5620 тут.(от maverick5334)
Печатная плата для индикатора АЛС324 тут.(от maverick5334)
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья?
Заработало ли это устройство у вас?
Эти статьи вам тоже могут пригодиться:
Встраиваемый частотомер до 65 МГц PLJ-6LED с 6 — разрядным цифровым дисплеем
Для измерения частот сигналов любой формы, в диапазоне от 100 кГц до 65 МГц, востребованном в радиолюбительской и ремонтной практике, удобно использовать простой, светодиодный, малогабаритный и точный цифровой частотомер на микроконтроллере PIC16F648A. Частоты, выходящие за пределы диапазона, используются редко: ниже 100 кГц — практически, звуковые, а выше 65 МГц — FM приемники и GSM. Благодаря коротким стойкам с резьбой прибор удобно встраивается в передние панели приборов.
Особенности измерений
Схема измерений такова, что многофункциональный частотомер из Китая может предлагать, что именно отображать на шкале: вычитаемое или прибавляемое значение частоты, сравнённое с введённым вручную. Частота, устанавливаемая для сравнения, в специальном режиме меню, может лежать в пределах от 0 до 99,9999 МГц. Точность установки — шаги через 100 Гц, а погрешность измерений — 10 Гц. Разумеется, что при установленной вручную частоте, равной нулю, прибор будет измерять «frequency» на входе без оглядки на какие-либо ориентиры частот.
Несколько слов о точности измерений
Частотомер на пике PIC16F648A и LED индикатором (в лексиконе радиолюбителей пик — PIC— контроллер) имеет кварцевый, температурно-компенсированный генератор частоты, управляемый напряжением, амплитудное значение которого мало и равно 2,5 мВ. Так как измеряемая частота сравнивается с частотой кварцевого генератора, которая, в некоторой степени, зависит от температуры, то для уменьшения погрешности используется схемотехническое решение VC-TCXO, корректирующее уход частоты кварца при изменении внешних условий.
Вариативность напряжений питания
Инструкция предлагает один диапазон питания: от 6 до 15 В. Подключение — интерфейс на плате. Если вам удобнее использовать напряжение 5 В от USB выхода устройства, то частотомер допускает это, в случае проведения определенной аппаратной настройки. У прибора имеется 6-pin программный вход (ICSP).
PIC16F628A — Страница 3 — Меандр — занимательная электроника
Однажды я купил недорогой напольный вентилятор, у которого было два больших минуса: 1. Нет удаленного управления. 2. Нет таймера на отключение (а я не хочу, чтобы он гудел всю ночь). Итак, что есть под рукой: 1. Микроконтроллер pic16f628a в soic корпусе; 2. Два реле 5В на несколько ампер; 3. Вентилятор; Неплохо, вроде бы есть где …
Читать далее
Постоянная ссылка на это сообщение:
Большинство из нас проводят много времени в руках с паяльником. Не секрет, что хорошая пайка компонентов является залогом успешной работы электронного устройства. Качество пайки определяется по характерному блеску. Сероватая и неровная пайка является потенциальной причиной плохой работы схемы. Другая важная задача заключается в том, чтобы произвести пайку не перегревая компонентов. Хорошее качество пайки обеспечивают цифровые …
Читать далее
Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/10413
Вашему вниманию хочу представить таймер на 24 часа. Выполнен таймер на ЖКИ WH-0802 и на МК PIC16F628A. Таймер очень прост в повторении при правильной сборке, не каких настроек не надо. При подаче питании на ЖКИ появится: Кнопкой S1 заходим в меню и выбираем часы, минуты или секунды. Затем кнопками S2 и S3 выставляем нужное время, …
Читать далее
Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/7222
Эта поделка является «побочным продуктом» после разборок с файловой системой FAT16. Все делалось «для себя» и предоставляется «как есть». Основная задача была сделать замену входному звонку на УМС8, поэтому применено батарейное питание. Все разрабатывалось на отладочной плате с более серьезным МК и было успешно перенесено на платформу 16F628A, поэтому схема отдельно не рисовалась, за отсутствием …
Читать далее
Постоянная ссылка на это сообщение:
Наверное у каждого есть маленькие родственники – дети. Ребёнок рано или поздно начинает осваивать счёт. Обучение наиболее эффективно проводить в форме игры. Для этих целей существуют различные настольные игры, в которых количество ходов определяется с помощью игральных кубиков (костей). Моя маленькая племянница проявляет большой интерес к электронным игрушкам, особенно к тем, у которых есть кнопки …
Читать далее
Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/3422
Схема
Исходная схема прибора была доработана следующим образом (схема кликабельна):
- Добавлен альтернативный входной формирователь (блок Analog-1), схема найдена на просторах интернета (к сожалению, не смог определить первоисточник).
Имеет вход для проверки кварцевых резонаторов (работает с кварцами от 1МГц до 40МГц). Исходный входной формирователь тоже сохранён (блок Analog-2) и
разведён на печатной плате, но распаять можно только один из этих формирователей. - Переменный резистор выбора режимов заменён на более долговечный энкодер
- Питается прибор от USB. На вход добавлены LC-фильтр помех и предохранитель
- RS232 и преобразователь MAX232 из схемы убраны, вместо них добавлен разъём для подключения преобразователя USB-UART для связи с ПК (если
захочется управлять прибором с ПК) - Вольтметр 0..5В из исходной схемы также убран, т.к., учитывая обилие дешёвых китайских мультиметров, смысла в нём не видится никакого.
Аналоговый входной сигнал поступает на усилитель, а затем на формирователь на основе триггер Шмитта 74HCT132. Далее, этот сигнал подаётся на вход
микроконтроллера непосредственно, либо через делитель на 16, выполненный на 74HCT93. Делитель этот управляется сигналом от пина PC5: высокий уровень на
пине отключает предделитель, низкий уровень, соответственно, включает деление на 16.
Микроконтроллер подключён по типовой схеме и тактируется от кварцевого резонатора 16 МГц. Кстати, о кварце — его качество (точность, термостабильность)
целиком определяет точность прибора. Т.е., возникает проблема добычи эталонного кварца (ну или точное измерение его частоты с последующим введением
поправки в вычислении). Но об этом чуть позже..
Я не стал разводить на плате разъём ISP-программатора, т.к. микросхема всё равно стоит на панели, а для обновления прошивки можно использовать
загрузчик. Неиспользуемые выводы микроконтроллера разведены так, что в будущем к ним можно было что-нибудь подключить. Например, джампер для
активации того же bootloader-а. Или термодатчик, чтобы в будущем учитывать температурное изменение частоты кварцевого резонатора. Или ещё что-нибудь.
Все выводы от miniUSB-разъёма также разведены на плате. Это сделано для того, чтобы можно было легко установить USB-UART-преобразователь внутри
прибора (если он будет нужен).
Печатная плата
Двухсторонняя печатная плата имеет размеры 109 × 23 мм. В бесплатной версии среды проектирования печатных плат Eagle в библиотеке компонентов отсутствуют семисегментные светодиодные индикаторы, поэтому они были нарисованы автором вручную. Как видно на фотографиях (Рисунки 5, 6, 7) авторского варианта печатной платы, дополнительно необходимо выполнить несколько соединений монтажным проводом. Одно соединение на лицевой стороне платы – питание на вывод Vcc микроконтроллера (через отверстие в плате). Еще два соединения на нижней стороне платы, которые используются для подключения выводов сегмента десятичной точки индикаторов в 4 и 7 разряде через резисторы 330 Ом на «землю». Для внутрисхемного программирования микроконтроллера автор использовал 6-выводный разъем (на схеме это разъем изображен в виде составного JP3 и JP4), расположенный в верхней части печатной платы. Этот разъем не обязательно припаивать к плате, микроконтроллер можно запрограммировать любым доступным способом.
Рисунок 5. | Расположение светодиодных индикаторов и транзисторных ключей на плате. Видна перемычка монтажным проводом для подачи питания на микроконтроллер |
Рисунок 6. | Микроконтроллер Attiny2313, разъем внутрисхемного программирования и перемычки для подключения выводов сегмента десятичной точки индикатора |
Рисунок 7. | Вид нижней стороны печатной платы |
Разрешение и точность измерений
Точность измерений зависит от источника тактовой частоты для микроконтроллера. Сам по себе программный код может вносить погрешность (добавление одного импульса) на высоких частотах, но это практически не влияет на результат измерений. Кварцевый резонатор, который используется в приборе, должен быть хорошего качества и иметь минимальную погрешность. Наилучшим выбором будет резонатор, частота которого делится на 1024, например 16 МГц или 22.1184 МГц. Чтобы получить диапазон измерения до 10 МГц необходимо использовать кварцевый резонатор на частоту 21 МГц и выше (для 16 МГц, как на схеме, диапазон измерений становится немного ниже 8 МГц). Кварцевый резонатор на частоту 22.1184 МГц идеально подходит для нашего прибора, однако приобретение именно такого с минимальной погрешностью для многих радиолюбителей будет сложной задачей. В таком случае можно использовать кварцевый резонатор на другую частоту (например, 25 МГц), но необходимо выполнить процедуру калибровки задающего генератора с помощью осциллографа с поддержкой аппаратных измерений и подстроечного конденсатора в цепи кварцевого резонатора (Рисунок 3, 4).
Рисунок 3. | Установленный на плате подстроечный конденсатор для калибровки частоты кварцевого резонатора 25 МГц |
Рисунок 4. | Калибровка и сравнение результатов измерения частоты осциллографом и частотомером на AVR микроконтроллере |
В секции загрузок доступны для скачивания несколько вариантов прошивок для различных кварцевых резонаторов, но пользователи могут скомпилировать прошивку под имеющийся кварцевый резонатор самостоятельно (см. комментарии в исходном коде).
На чтение 10 мин Просмотров 36 Опубликовано Обновлено
Содержание
- Отзыв: Частотомер DIY Kit 5 — Если доработать то классное устройство получается
- Частотомер на PIC16F628А своими руками
- Набор содержит:
- Описание частотомера
- Принципиальная схема частотомера
- Напряжение на выводах микроконтроллера
- Генератор для проверки кварцев
- Приступаем к сборке
- Таблица алгоритма програмирования
- Доработка частотомера
Отзыв: Частотомер DIY Kit 5 — Если доработать то классное устройство получается
Доброго времени суток, уважаемые читатели моих отзывов, сегодня я расскажу о китайском наборе из AliExspress под названием «Измеритель кварцевых резонаторов» именно так он называется, а не «Частотомер» как открыл эту тему предыдущий человек, я лишь добавляю свой отзыв к уже открытому.
Это и правильнее, зачем плодить похожие темы об одном устройстве, да и когда открываешь сам новую, это всегда лотерея, не знаешь будет она оплачиваться или нет)
Продаётся он набором для самостоятельной сборки, в набор входит печатная плата высокого качества, с металлизацией отверстий, всё облужено, покрашено и полный комплект радиодеталей и индикаторы.
Разъём питания я не запаял, тот что они дают мне не нравится, у меня дома все блоки питания под разъём 5,5 мм, поэтому я запаял позднее свой.
Фактически это и есть частотомер но ещё с генератором на входе на одном транзисторе, на вход этого генератора мы вставляем испытуемый кварцевый генератор, он возбуждается на той частоте и частотомер нам показывает эту частоту.
Всё задумано так как я вам рассказал, но по факту он не работает на тех частотах, что заявлены производителем: 1 Гц-50МГц, начинает только от 5МГц ниже этот генератор не тянет.
Есть отдельный вход (он подписан -+IN) вернее он как раз то даже и не отдельный, а генератор как был подключён так и остался (только без резонатора он не заведённый) и сделан отвод от 3 ноги МК это его вход, вот так всё просто.
Я прогнал его генератором и получил, что он начинает измерения только от 3,5МГц и уже срыв на 9,5 Мгц.
То есть как видите всё очень и очень не хорошо.
Что бы он начал нормально работать пошла его модернизация:
1. Поставил пяти вольтовую КРЕНку по питанию.
2. Сделал нормальный, стандиртный вход, это кп303 на входе кт3102 после него.
частотомер сразу ожил, начал мерить от 100гц и до 18МГц
если не нужен измеритель кварцевых резонаторов, то на этом можно и закончить.
Мне было интересно и я добил и генератор на входе, поменял транзистор на кт3102 изменил номиналы конденсаторов и резисторов и поставил снимаемую перемычку, что бы можно было отсоединять вход частотомера от выхода генератора.
фото с изменениями:
вот платка входа при увеличении, я был ограничен размерами, мне нужно было её сделать размерами с ноготь, мне это удалось:
Казалось бы ну вот уже всё, что ещё нужно )))
Но нет, это оказывается всего лишь 40% возможностей этого наборчика.
Оказывается он же идёт и как цифровая шкала, микроконтролер так прошит что умеет записывать в себя значения ПЧ (промежуточной частоты) и умеет её вычитать или прибавлять .
Никто до этого не докопался и все только и делают что хают этот наборчик.
В результате последнего его можно подпаять к старому или новому приёмнику с аналоговой шкалой (это когда ходит палочка по нарисованной шкале) и будет отображаться значение на индикаторах, это согласитесь куда удобнее и интереснее.
В МК прописаны стандартные значения ПЧ можно выбрать одно из них, есть так же функция вписать своё значение ПЧ.
Из минусов я скажу, очень большая не доработка в плане того что нет переключения минуса и плюса ПЧ . Кто понимает тот знает о чём я.
Стоит сие чудо всего двести рублей (плюс -минус у разных продавцов)
Во нашим ценам я читаю это вообще даром )
Если придти в наши магазины и купить все эти радиодетали по списку уже выйдет примерно пятьсот -шестьсот рублей а ещё же печатная плата высокого качества это ещё по нашим ценам плюс сто пятьдесят-сто рублей)
Как я это паял, как испытывал на генераторе и с кварцевыми резонаторами, до доработки и после него вы можете всё посмотреть на моём видео, которое приложено к отзыву.
Ещё там подробно показываю как записывать и стирать значения промежуточной частоты и как это работает.
Спасибо, что потратили своё время, на прочтение моего отзыва.
Источник
Частотомер на PIC16F628А своими руками
Одним из приборов-помощников радиолюбителя должен быть частотомер. С его помощью легко обнаружить неисправность генератора, измерить и подстроить частоту.
Генераторы очень часто встречаются в схемах. Это приемники и передатчики, часы и частотомеры, металлоискатели и различные автоматы световых эффектов…
Особенно удобно пользоваться частотомером для подстройки частоты, например при перестройки радиостанций, приёмников или настройки металлоискателя.
Один из таких несложных наборов я недорого приобрёл на сайте одного китайского магазина.
Набор содержит:
- 1 x PCB board (печатная плата);
- 1 x микроконтроллер PIC16F628A;
- 9 x 1 кОм резистор;
- 2 x 10 кОм резистор;
- 1 x 100 кОм резистор;
- 4 x диоды;
- 3 x транзисторы S9014, 7550, S9018;
- 4 x конденсаторы;
- 1 x переменный конденсатор;
- 1 x кнопка;
- 1 x DC разъём;
- 1 x 20МГц кварц;
- 5 x цифровые индикаторы.
Описание частотомера
- Диапазон измеряемых частот: от 1 Гц до 50 МГц;
- Позволяет измерять частоты кварцевых резонаторов;
- Точность разрешение 5 (например 0,0050 кГц; 4,5765 МГц; 11,059 МГц);
- Автоматическое переключение диапазонов измерения частоты;
- Режим энергосбережения (если нет изменения показаний частоты — автоматически выключается дисплей и на короткое время включается;
- Для питания Вы можете использовать интерфейс USB или внешний источник питания от 5 до 9 В;
- Потребляемый ток в режиме ожидания — 11 мА
Схема содержит небольшое количество элементов. Установка проста — все компоненты впаиваются согласно надписям на печатной плате.
Мелкие радиодетали, разъемы и т.п. упакованы в небольшие пакетики с защелкой. Индикаторы, микросхема и её панелька для исключения повреждений ножек вставлены в пенопласт.
Принципиальная схема частотомера
Напряжение на выводах микроконтроллера
Генератор для проверки кварцев
Приступаем к сборке
Высыпаем на стол содержимое пакета. Внутри находятся печатная плата, сопротивления, конденсаторы, диоды, транзисторы, разъемы, микросхема с панелькой и индикаторы.
Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде.
Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно.
Я начинал сборку с установки пассивных элементов: резисторов, конденсаторов и разъёмов. При монтаже резисторов следует немного узнать об их цветовой маркировке из предыдущей статьи. Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается (чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет) и поэтому также посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра. И результат будем знать и за одно его исправность.
Конденсаторы маркируются также как и резисторы.
Первые две цифры — число, третья цифра — количество нулей после числа.
Получившийся результат равен емкости в пикофарадах.
Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22 пФ.
Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100 пФ, т.е. меньше трехзначного числа.
Резисторы и керамические конденсаторы можно впаивать любой стороной — здесь полярности нет.
Выводы резисторов и конденсаторов я загибал, чтобы компонент не выпал, лишнее откусывал, а затем опаивал паяльником.
Немного рассмотрим такой компонент, как — подстроечный конденсатор. Это конденсатор, ёмкость которого можно изменять в небольших пределах (обычно 10-50пФ). Это элемент тоже неполярный, но иногда имеет значение как его впаивать. Конденсатор содержит шлиц под отвертку (типа головки маленького винтика), который имеет электрическое соединение с одним из выводов. Чтобы было меньше влияния отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом, соединялся с общей шиной платы.
Разъемы — сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, плохо облуживается. Потому нужно ножки разъёмов дополнительно почистить и облудить.
Теперь впаиваем кварцевый резонатор, он изготовлен под частоту 20МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить диэлектрическую шайбочку или приклеить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках. Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности.
Далее впаиваем транзисторы, диоды и индикаторы. В отличии от резисторов и конденсаторов здесь нужно впаивать правильно, согласно рисунку и надписям на плате.
Длительность пайки каждой ножки не должна превышать 2 сек! Между пайками ножек должно пройти не менее 3 сек на остывание.
Теперь осталось смыть остатки канифоли щёткой со спиртом.
Осталось правильно вставить микросхему в свою «кроватку» и подключить питание к схеме.
Питание должно быть В пределах от 5 до 9 В — постоянное стабилизированное без пульсаций. (В схеме нет ни одного эл.конденсатора по питанию.)
Не забудьте у микросхемы есть с торца ключ — он располагается у вывода №1! Не следует полагаться на надпись названия микросхемы — она может быть написана и к верх ногами.
При подключении питания и отсутствия сигнала на входе высвечивается 0.
Первым делом нашёл кучу кварцев и начал проверять. Следует отметить, что частота кварца, например 32,768 кГц не может быть измерена, т.к. измерение ограничивается в диапазоне от 1 МГц.
Можно измерить, например 48 МГц, но следует иметь ввиду, что будет измерены гармонические колебания кварцевого генератора. Так 48 МГц будет измерена основная частота 16 МГц.
Подстроечным конденсатором можно подстроить показания частотомера по эталонному генератору или сравнить с заводским частотомером.
Режим программирования частотомера позволяет вычесть четыре основные запрограммированные ПЧ частоты 455 кГц; 3,9990 МГц; 4,1943 МГц; 4,4336 МГц; 10,700 Гц, а также любую собственную частоту.
Таблица алгоритма програмирования
Чтобы войти в режим программирования (Prog) нужно нажать и удерживать кнопку в течении 1-2 сек.
Затем нажимаем кнопку и поочередно пролистываем меню:
«Quit» — «Выход» : прерывает режим программирования, ничего не сохраняя.
«Add» — «Добавление» : сохранение измеренной частоты и в дальнейшем эта частота будет складываться с измеряемыми частотами.
«Sub» — «Вычитание» : сохранение измеренной частоты и в дальнейшем она будет вычитаться с измеряемыми частотами.
«Zero«- «Ноль» — обнуляет все ранее запрограммированные значения.
«table» — «Таблица«: в этой таблице можно выбрать основные запрограммированные частоты 455 кГц; 3,9990 МГц; 4,1943 МГц; 4,4336 МГц; 10,700 Гц. После выбора записи (длительное нажатие), вы вернетесь в «Главное меню» и выберите пункт «Add» — «добавить» или «Sub» — «убавить«.
«PSave» / «NoPSV«: включает / отключает режим энергосбережения. Дисплей отключается если нет изменения частоты некоторое время.
Если показания сильно отличаются, то возможно включена предустановка. Чтобы её отключить войдите в режим программирования и затем нажимая кнопку выберите «Zero» и удерживайте пока не начнёт мигать, затем отпустите её.
Интересный обучающий конструктор. Собрать частотомер под силу даже начинающему радиолюбителю.
Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие, небольшое количество деталей благодаря программируемому микроконтроллеру.
Конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с немало важным для радиолюбителя прибором — частотомером.
Доработка частотомера
Внимание! В заключение хочется отметить, что входной измеряемый сигнал подаётся непосредственно на вход микросхемы, поэтому для лучшей чувствительности и главное, защиты микросхемы нужно добавить по входу усилитель-ограничитель сигнала.
Можно спаять один из предложенных ниже.
Сопротивление R6 на верхней и R9 на нижней схеме подбирается в зависимости от напряжения питания и устанавливается на его левом выводе 5 В. При питании 5 В сопротивление можно не ставить.
… или простой, на одном транзисторе:
Номиналы сопротивлений указаны при питании 5В. Если у Вас питание усилителя другим напряжением, то подберите номинал R2,3 чтобы на коллекторе транзистора было половина питания.
Схема похожего частотомера с входным каскадом усилителя.
Вторая доработка. Для увеличения измеряемого потолка частоты можно собрать к частотомеру делитель частоты. Например, схемы ниже:
Надеюсь, что обзор данного конструктора-частотомера был интересен и полезен. Удачи!
А.В.Зотов, Волгоградская обл.
Кто заинтересовался набором можете пройти на сайт магазина МастерОк
Источник
Форум РадиоКот • Просмотр темы — частотомер из Китая PLJ-8LED-RS
Сообщения без ответов | Активные темы
ПРЯМО СЕЙЧАС: |
Автор | Сообщение |
---|---|
|
Заголовок сообщения: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пт окт 14, 2016 21:18:17 |
Родился
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2016 21:06:26 Рейтинг сообщения: 0
|
Собственно есть вопрос по этому показометру, пришла посылка с отломанными движками у трех триммеров. |
Вернуться наверх |
Профиль
|
Реклама | |
|
|
RU3DDM
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Сб окт 15, 2016 19:27:52 |
Карма: 20 Рейтинг сообщения: 1
|
Есть такой. Пользуюсь, вполне так ничего. Вот на него пдф. Резистор около кварцевого генератора- подстройка частоты, остальные два- регулировка чувствительности каналов ВЧ (>60МГц) т.е. H и НЧ (<60МГц) т.е. L |
Вернуться наверх | |
Реклама | |
|
|
magua
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Сб окт 15, 2016 22:02:41 |
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2016 21:06:26 Рейтинг сообщения: -1
|
Есть у меня такой мануал,,, и назначения резисторов понятны, а вот сколько должна быть частота и какие уровни и в каких точках их померить, вот про это и был вопрос! |
Вернуться наверх | |
RU3DDM
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Сб окт 15, 2016 22:44:13 |
Карма: 20 Рейтинг сообщения: 1
|
magua писал(а): сколько должна быть частота Частота чего? Кварцевого генератора? Предположительно 13 МГц, может быть и другой, частотомер то софтовый. Для настройки частотомера нужен другой частотомер.. Или генератор образцовой частоты. |
Вернуться наверх | |
Реклама | |
|
|
magua
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Сб окт 15, 2016 22:57:49 |
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2016 21:06:26 Рейтинг сообщения: -1
|
Так и я про это собственно и спросил, какая там частота и какие уровни должны быть по входу? |
Вернуться наверх | |
Реклама | |
|
|
magua
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Чт окт 20, 2016 17:25:50 |
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2016 21:06:26 Рейтинг сообщения: 0
|
Не довелось разобрать корпус , но вот версия как у меня RS! |
Вернуться наверх | |
RU3DDM
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:14:33 |
Карма: 20 Рейтинг сообщения: 0
|
На фото собственно сам сабж- частотомер PLJ-8LED в корпусе, сигнал подается с DDS генератора. Осталось самая «малость»- его калибровка,частоту 1ГГц берет спокойно, выше частоты не нашлось. Работает вполне достойно, правда ниже 100Кгц не считает, но этим пока не занимался, да и такие низкие частоты для меня неактуальны. |
Вернуться наверх | |
Yellowsp
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вт дек 12, 2017 17:00:34 |
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2016 20:54:49 Рейтинг сообщения: 0
|
Купил на алиэкcпресс с 6 led. Подключаю к генератору, бег цифр, ничего стабильного. До 10мГц бегают низшие разряды, и это нормально, а вот выше? Что-то с пересчетом, т.е. не правильно работает схема или с генератором, он действительно дает гармоники. Может уровень сигнала не достаточен? |
Вернуться наверх | |
Vovk_Z
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вт дек 12, 2017 18:36:40 |
Карма: 5 Рейтинг сообщения: 0
|
? Что-то с пересчетом, т.е. не правильно работает схема или с генератором, он действительно дает гармоники. Может уровень сигнала не достаточен? — для начала, нужно проверить форму и уровень сигнала осцилографом. А дальше уже — гадать. |
Вернуться наверх | |
Yellowsp
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Ср дек 13, 2017 11:33:10 |
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2016 20:54:49 Рейтинг сообщения: 0
|
Что до формы — синусоида. Сегодня проверил, не дурак ли я, вот показания на другом частотомере и вот китайский. Десятки мегагерц не кажет! Попробуй догадайся, что там, 10.002 мГц, или 20.002мГц, или 40.003мГц? Ладно разница между двумя частотомерами 40кГц, правится подстройкой тактового генератора, на не показывать десятки мегагерц — не возможно ориентироваться! В общем, очередной китайский говен! и как его возвратить на Алиэкспресс надо думать. Добавлено after 5 minutes 8 seconds: |
Вернуться наверх | |
ddd860
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вс дек 17, 2017 23:47:09 |
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
Что до формы — синусоида. Сегодня проверил, не дурак ли я, вот показания на другом частотомере и вот китайский. Десятки мегагерц не кажет! Попробуй догадайся, что там, 10.002 мГц, или 20.002мГц, или 40.003мГц? Ладно разница между двумя частотомерами 40кГц, правится подстройкой тактового генератора, на не показывать десятки мегагерц — не возможно ориентироваться! В общем, очередной китайский говен! и как его возвратить на Алиэкспресс надо думать. А как вы хотите увидеть на 6-разрядном дисплее справа десятки герц а слева десятки мегагерц? |
Вернуться наверх | |
Yellowsp
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вт дек 19, 2017 23:09:18 |
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2016 20:54:49 Рейтинг сообщения: 0
|
ddd860! Разобрался. Из-за скудного описания не применил возможности. на CQ HAM.RU подсказали ссылку на инструкцию и схему. проверил, все работает замечательно! Спасибо! |
Вернуться наверх | |
buryan
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пт дек 29, 2017 16:52:11 |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:36:16 Рейтинг сообщения: 0
|
Мне ссылку тоже кинь в личку. |
Вернуться наверх | |
Талгат7174
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вт июл 31, 2018 06:54:25 |
||
Карма: 13 Рейтинг сообщения: 0
|
Также приобрел такое устройство (8 разрядное). Как частотомер работает вполне удовлетворительно. Попытался использовать его как цифровую шкалу (пока без корректировки на значение ПЧ), подключив к ножке гетеродина микросхемы ТЕА5710. Заработал корректно, но только в районе вещания радиостанций. А в зоне их осутствия — хаос… В описании указано, что сигнал должен быть быть не меньше 60mVpp. Кто-то уже пользовал его в режиме цифровой шкалы аналоговых тюнеров ? Буферный входной каскад на двухзатворных полевых транзисторах там уже имеется. |
||
Вернуться наверх | |||
Талгат7174
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пн авг 06, 2018 06:04:24 |
||
Карма: 13 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
Вернуться наверх | |||
musor
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пн авг 06, 2018 06:17:25 |
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 3
|
у 5710 слаб сигнал надо усиливать транзюлем его перед подачей для этго есть другой комплект хотя дело вкуса конечно -можно намотать и катушку связи повер гетеры и подать с нее прям на вход кабелем РК50-2-47 |
||
Вернуться наверх | |||
Талгат7174
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пн авг 06, 2018 07:32:29 |
||
Карма: 13 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
Вернуться наверх | |||
musor
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Пн авг 06, 2018 19:39:50 |
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 3
|
да я такой юзал |
||
Вернуться наверх | |||
Талгат7174
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вт авг 07, 2018 11:43:11 |
||
Карма: 13 Рейтинг сообщения: 0
|
musor Огромное спасибо за совет. А какой там нужен кварц на частоты советского УКВ. Как я понимаю 7,2 мгц это для 87,5-108 Мгц….. А нужно ли менять кварц для этого? Мне посоветовали уважаемые мной спецы, что «кварц по даташиту это внутренний генератор контролера а не привязка к ПЧ.» |
||
Вернуться наверх | |||
RU3DDM
|
Заголовок сообщения: Re: частотомер из Китая PLJ-8LED-RS Добавлено: Вс авг 12, 2018 19:12:35 |
Карма: 20 Рейтинг сообщения: 3
|
Для Талгат7174 — Ничего менять не надо,будет и на «Советском» диапазоне работать. |
Вернуться наверх | |
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Цифровая шкала частотомер, модуль из китая — Как ремонтировать автомобиль?
Цифровая шкала частотомер, модуль из китая
Похожие видео
► Получать в свой Телеграм все новые видео от HAM Radio Channel
В Telegram’e найдите и запустите бота @NewVideoAlertBot. Затем нажмите на кнопку выше!
Поблагодари авторов это видео! Напиши СПАСИБО в комментариях!