Fillgor

Ультразвуковой диспергатор схема

1 сообщение в этой теме

Fillgor    15

Добрый день. Ищу схемы ультразвукового диспергатора. Настольного или промышленного. Интересуют любые схемы его генератора, если у кого есть. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Теперь по вопросу куда копать? Начнём с того,что когда у тебя на экранной сетке было 230 вольт-это было 230 вольт постоянного напряжения.И 150 мА анодного тока были постоянной составляющей анодного тока в этом режиме.При модуляции,230 вольт на экранной сетке будут только в импульсе,это будет амплитудным значением.Так же как и 150 мА анодного тока-то же станут амплитудной величиной.А то,что показывает прибор при этом-действующее значение.Разница в 1,41.Если твой модулятор будет по прибору,отдавать в сетку 163 вольта,а ток анода будет при этом 106 мА-тогда твой выходной каскад будет в режиме-на пике модуляции у него будет 230 вольт на сетке и 150 мА анодного тока.Но!всегда хочется что бы показания в ТЛГ режиме и на пике модуляции были либо равны,либо незначительно отличались.Си-Эль-Си модуляция это позволяет.Для этого надо лишь поднять напряжение на аноде выходной лампы модулятора,таким образом,что бы 230 вольт  были не амплитудным,а действующим значением.Амплитудное при этом будет порядка 324 вольта.Для коррекции режима выходного каскада при этом надо будет немного поиграться с конденсатором связи П-контура.
    • Схему не искал, но думаю в приёмнике стоит стандартный УКВ блок. По его "имени" ищите методику перестройки диапазона.
    • и все таки конвертер лучше. блок там собран на 273ха5 перестройка https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/2015/02/03/укв-2-08с-возвращаясь-к-напечатанному/
    • Проверил ,все транзисторы целые.ТП - 0.5А
    • Спасибо! Как деберусь до предмета рукоделия, прочитаю вашу ссылочку 
    • Жаль только версия прошивки не полная. 
    • Этот ШИМ генератор мне предоставил на обзор магазин ICstation (ссылка на генератор http://www.icstation.com/signal-generator-pulse-frequency-duty-cycle-adjustable-module-display-150khz-p-12477.html ). Фото генератора. Что может этот генератор? Взглянем на параметры.  Рабочее напряжение: 3.3 - 30V; Частота генерации: 1Hz - 150KHz; Точность генерации частоты: 2%; Мощность нагрузки: 5…30mА; Амплитуда выходного сигнала равна напряжению питания; Температура окружающей среды: -20 … +70 °С. На дисплей можно вывести только 2 числа по 3 цифры в каждом. В нижней строке отображается скважность ШИМ в процентах, а в верхней – частота. Частота выводится на дисплей по следующим правилам: XXX, шаг в 1Гц, в диапазоне 1 – 999Гц; X.XX, шаг в 0.01кГц, в диапазоне 1.00 - 9.99кГц; XX.X, шаг в 0.1кГц; в диапазоне 10.0 - 99.9кГц; X.X.X, шаг в 1 кГц; в диапазоне 100 - 150 кГц. Дисплей управляется микросхемой HT1621B, дисплей универсальный, на нем имеются символы, необходимые для построения термометра, гигрометра, вольтметра, амперметра и ваттметра, но в нашем случае они не используются. Дисплей имеет яркую синюю подсветку. К слову, замечу, что дисплей на моем генераторе оказался потертым, будто его откуда-то сняли. Так же отсутствовала защитная пленка на дисплее. Главной микросхемой генератора является микроконтроллер STM8S003F3P6. И поскольку этот микроконтроллер имеет EEPROM память, то настройки сохраняются при выключении. Управлять генератором можно двумя способами: кнопками и по UART. С кнопками всё ясно, одна пара кнопок управляет частотой, вторая скважностью. А вот с UART всё намного интереснее. Обмен данными должен происходить со следующими параметрами:  9600 bps Data bits: 8 Stop bit: 1 Check digit: none  Flow control: none Для того что бы установить частоту генерации, необходимо отправить частоту так, как она отображается на дисплее прибавив перед значением частоты букву F. Например, для установки частоты в 100 Гц необходимо отправить F100, для 105 кГц - F1.0.5, для 10.5 кГц - F10.5 и так далее. Для установки скважности необходимо отправить трехзначное число скважности добавив перед ним букву D . Например, D050, D100, D001. Что бы прочитать установленные параметры, необходимо отправить слово "read". Если отправлена верная команда, то генератор ответит DOWN, если ошибочная – FALL. Но есть одно НО, я так и не смог настроить работу с генератором через UART. Я решил проверить генератор при помощи логического анализатора. Вот что получилось. Частота 1 Гц, скважность 1%. Как видим погрешность пока небольшая. Частота 1 Гц, скважность 50%. Частота 1 Гц, скважность 99%. Частота 1 кГц, скважность 1%. Частота 1 кГц, скважность 50%. Частота 1 кГц, скважность 99%.  Тут мы видим, что при установленных 99% скважности на самом деле заполнение составляет 100%. Частота 1 кГц, скважность 91%. Я начал снижать скважность, и вплоть до 92% заполнение составляло 100%, и только при 91% ситуация исправляется. Частота 50 кГц, скважность 1%. Как видим что тут всего 0,2% вместо 1%. Частота 50 кГц, скважность 50%. Здесь отличается на -1%. Частота 50 кГц, скважность 99%. И тут снова отклонение -1%. Частота 100 кГц, скважность 1%. А вот тут ещё ничего нет. Частота 100 кГц, скважность 2%. А при 2% сигнал появляется, но на самом деле заполнение 0,4%. Частота 100 кГц, скважность 50%. Отклонение почти -2%. Частота 100 кГц, скважность 99%. И тут почти -1%. Частота 150 кГц, скважность 1%. Снова нет сигнала. Частота 150 Гц, скважность 3%. И появляется сигнал только при 3%, но заполнение составляет 0,6%. Частота 150 кГц, скважность 50%. Но на самом деле заполнение 46,5%, на -3,5% уже отличие. Частота 150 кГц, скважность 99%. И тут отличается, но всего -1,5%. Выборка достаточно грубая, но на этом исследования не закончены. Я решил измерить скважность при различном заполнении (шаг 5%) и на различных частотах (шаг 25000 Гц) и занести их в таблицу. Верхняя строка содержит частоту, я выбрал шаг в 25 кГц, левый столбец – установленная скважность, в остальных ячейках замеренная скважность. В этой таблице указана разница между установленной и замеренной скважности. Чем выше частота, тем больше отклонение между установленным и замеренным значениями. Так же замеренная скважность всегда ниже установленной, но строгой закономерности в отклонении не наблюдается. Так же я проверил соответствие установленной и замеренной частоты. Результат так же занес в таблицу. Заявленная точность в 2% от установленной частоты соблюдается. В итоге, если вам необходимо установить точные значения генерации, то проверяйте установленные параметры перед использованием генератора. Если же необходимо просто управлять яркостью светодиода или скоростью вращения двигателя, то этот генератор без проблем подойдет для этих задач.