Перейти к содержанию

Простые схемы для радиолюбителей


Рекомендуемые сообщения

12 часа назад, Григорий Т. сказал:

Вот кстати для умных там написано, что между мостом и ключом накопительной ёмкости нет.

Естественно , после моста ёмкости не должно быть. Фазоимпульсной системе регулирования 

нужно либо переменное , либо просто выпрямленное (без всякого сглаживания конденсатором )

напряжение. Если же после моста поставить конденсатор , то нужен ещё дроссель , для передачи энергии

без потерь от одного конденсатора к другому.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 3,4т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Схема для проверки качества переменных резисторов.

тестр потенциометров.gif

Дословно:

Тестер имеет два светодиода, один из которых сигнализирует о наступлении внезапных скачков (прыжков) напряжения на проверяемом потенциометре, а второй выступает как тестер непрерывности, помогающий утверждать, что произошел обрыв в окружности (токоведущей дорожке). Область проверяемых потенциометров от нескольких сотен ом до одного мегаома.

тестр потенциометров плата.gif

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Всем привет! Знает кто-нибудь схему пробника частотомера на светодиоде? Чтобы скажем на 100кГц мигал светодиод так, чтобы было понятно, что есть генерация.

Эта схемка подойдёт?

Схема индикации ВЧ-напряжения. Будет полезна при настройке жучков, с его помощью можно будет узнать присутствует генерация или нет..jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

эта схема мигать не будет. светодиод будет гореть если есть высокочастотный сигнал и погаснет ели сигнала нет. чтобы светодиод мигал, нужно сделать биения. если на катод светодиода подать измеряемый сигнал 100000 Гц а на анод образцовый 100001 то светодиод будет мигать с частотой 1 Гц

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так надо знать что есть генерация, осциллографа нет, но сигнал импульсный проверить надо, как сделать? Никто не собирал что ли? ) Я собрал одну схемку, но не мигает , а так уровень показывает

138_3.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простейший пробник-частотомер можно сделать на многоразрядных счётчиках, например на К561ИЕ16. На каждый выход счётчика повесить светодиод, по миганию которых можно приблизительно определить частоту входных импульсов..

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делал я такую схему.

Как пробник очень даже работает, правда желательно стабилизировать напряжение питания.

meter_of_lc_1.gif

http://the-mostly.ru/misc/meter_of_lc.html

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, Amzor сказал:

А вот вопрос к леди, если можно схемотично изобразите свой вариант, и ещё вопрос, на частоте 100кГц мгание будет заметно?

Схема практически не будет сильно отличаться от той, что привёл Алексей. Я бы только подключила светодиоды через транзисторные ключи. Вместо верхней части измерителя LC нужно будет сделать какой-то формирователь. Какой, я не знаю, так как неизвестно, что за импульсы будут на входе.
А насчёт частоты... можете сами посчитать, учитывая что каждый разряд делит импульс на два, соответственно и светодиоды будут моргать с частотой которая будет на данном разряде...

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Сейчас точно и не помню ...

Меня интересовала схема преобразователя для отрицательного напряжения.

Кстати, есть ещё подобная:

572с преобр.gif

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня такой частотомер стоит на самодельном генераторе с 80-х годов, мелькание цифр не напрягает зато не надо калибровать ручку перемены частоты. Выход формирователя выведен на отдельное гнездо для получения меандра во всём диапазоне частот. Забыл добавить, схема работает до 1 МГц.

Изменено пользователем SmitGN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простой частотомер на PIC16F628

   ИСТОЧНИК:  Журнал Радиоконструктор  №2  2011г      АВТОР:   Н.В. Горчук 

Прибор  работает в режиме частотомера или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно. В режиме цифровой шкалы прибор может измерить значение промежуточной частоты, например, по измерению частоты опорного генератора SSB-формирователя или SSB-демодулятора. Затем это значение запоминается и может либо вычитаться из результата измерения частоты генератора плавного диапазона, либо складываться с ним. При работе с приемником прямого преобразования - режим работы как у простого частотомера.

 

Принципиальная схема: показана на рис.  Входной сигнал поступает на предварительный усилитель на VT1 и VT2. Полевой транзистор VT1 дает большое входное сопротивление, поэтому частоту можно подавать даже с колебательного контура генератора, -влияние минимально. Каскад на VT2 дает усиление по напряжению. Усилитель требует налаживания, - нужно чтобы напряжение на коллекторе VT2 было равно 2,5V. Его выставляют подбором сопротивления R3. При работе в качестве лабораторного частотомера нужно на входе поставить дополнительный диодный ограничитель.

 Прибор сделан на основе микроконтроллера PIC16F628. Индикация осуществляется на пятиразрядном дисплее из пяти одноцифровых семисегментных светодиодных индикаторов с общим катодом. Индикация динамическая. Семисегментные коды с портов RB поступают на соединенные вместе сегментные выводы пяти индикаторов. Динамический опрос осуществляется с четырех портов RA0-RA3. Из-за недостатка портов дополнительный вывод на пятый индикатор образован при помощи транзистора VT3, резистора R6 и диодов VD1-VD4 , логика работы такова, что когда ни на одном из выходов  RA0-RA3 не будет лог.0, , то есть, тогда, когда на всех портах RA0-RA3 есть логические единицы будет работать 5 индикатор.

 Порт RA4 настроен как вход. Входом является и порт   RA5, но это вход управления.

 Там подключена кнопка S1 при помощи которой осуществляется ввод частоты, которую нужно вычитать или складывать с результатом измерения. При работе чисто как частотомер эту кнопку можно исключить.

 

Настройка цифровой шкалы:

При работе в качестве цифровой шкалы требуется ввод значения ПЧ, на которую нужно делать поправку. Сначала нужно нажать кнопку S1 и удерживать её до тех пор пока не появится на дисплее «PROG». Затем отпустить кнопку. Управление меню осуществляется быстрыми (перемещение по меню) и продолжительными (выбор) нажатиями этой кнопки.

Есть несколько разделов меню: «OUT» - при его выборе прибор выходит из меню без изменений.

«ADD»   - сохранение измеренной частоты на сложение.

«SUB»    - сохранение измеренной частоты на вычитание.

«ZERO»   -  сброс  частоты,   прибор   будет показывать частоту без коррекции на ПЧ.

И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать.

И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать.

Затем, нажимаете S1 продолжительно пока не появится «PROG». Далее короткими нажатиями переходите   на   «ADD»   если данную  частоту нужно прибавлять или на «SUB» если данную частоту нужно вычитывать. Длинным нажатием подтверждаете свой выбор. Вот и все. Теперь прибор при измерении будет делать поправку на ПЧ, которую вы задали.

Индикаторы можно применить любые, которые имеются в наличии. Нужны светодиодные семисегментные цифровые индикаторы с общим катодом. Резисторы R7-R14 необходимо подобрать по требуемой яркости индиуаторов.

 

Диапазон автоматического переключения измерения индикатора.

Таблица 1.

Частотный диапазон Отображение Время счета 

Десятичная запятая:

      0 ... 9.999 кГц  __________ X. XXX         1 сек  мигает  (что означает "кГц")

     10 ... 99.999 кГц _________ XX. XXX 1/2 сек мигает

     100 ... 999.99 кГц ________ XXX. XX 1/4 сек мигает

     1 ... 9.9999 МГц _________ X. XXXX 1/4 сек горит постоянно (что означает "МГц"),

     10 ... 50.000 МГц ________ XX. XXX 1/4 сек горит постоянно

 

Потребление.С резисторами R7-R14 390 Ом устройство потребляет ток около 40 мА. С резисторами R7-R14 1 кОм (как указано на схеме) устройство потребляет менее 20 мА (Индикаторы SC39-11). Сам микроконтроллер потребляет около 4 мА.

https://yadi.sk/d/k-FuULEldqfdZ

 

 Позаимствовал у http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj_chastotomer_na_pic16f628/2013-01-31-40

F-metr1_1.gif

2017-01-03_121805.gif

Прошивка и плата частотомер на PIC16F628.rar

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн


×
×
  • Создать...