Перейти к содержанию

Частотомер


Рекомендуемые сообщения

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

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

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

Ребята не потскажите схему простенького частотомера? А то собрал жука проверить не могу работает или нет :unsure:

http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1688

http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1688

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не партесь. Купите приемник китайский за 5$, чтобы был жк. Отпаяйте прово по очереди между приемником и жк - когда пропадет чатота к нему конденсатор 5 пф и и корпусу- частотомер готов. Пользуюсь таким 3 года - супер. И никаких пик и программаторов а меряет от 1 мгц до 500-800 как - какой. проверял по приемнику - точно:))). Удачи

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
Ребята не потскажите схему простенького частотомера? А то собрал жука проверить не могу работает или нет :unsure:

У меня есть схема частотомера до 450МГц ток на контроллере (зато простая и начинающий соберет) нужна? А проверить можно так просто поднеси жука к приемнику вплотную и потихоньну сканируй диапазон если найдешь тишину попробуй выключи жука если зашипит знач то была несущая от него ( хотя может и засвистит если микрофон работает ) у меня всегда работал он вначале слабо ток стук по нему было слышно

Изменено пользователем Denis2006

Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купил себе мультиметр MY-68 с функцией частотомера и автоподстройкой диапазона. 0...30мгц. 25$. Доволен.

Там при измерении частоты есть ещё функция "Duty n%" подскажите, плз, что это такое?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купил себе мультиметр MY-68 с функцией частотомера и автоподстройкой диапазона. 0...30мгц

Где Вы такой мультиметр достали :o , все MY-68, которые мне попадались, по паспорту могли измерять только до 150 кГц.

Потому мой выбор и пал на UT60E, в которого частотометр до 10мГц

Изменено пользователем Lisovic
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Киеве на Караваевых дачах. Павильон не помню какой. Те MY-68 которые я наблюдал в интернете немного не такие. Щас опять посмотрел паспорт своего. Да, верхний предел - 30мГц с погрешностью 10кГц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

действительно, странно. Могу выложить скан паспорта и фоту прибра, тока не сёдня, спать пора.

Щас глянул по ссылке, не мой не так выглядит.

Единственное неудобство - у моего чувствительность минимум 0,5В, низковата.

Изменено пользователем Izon
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Приветствую всех! Затеял я делать частотомер. Нашел подходящую схему: http://elektronik.3dn.ru/load/12-1-0-71

Плату половину уже развел, решил узнать у знающих людей, схема вообще может работать??? И еще: номиналы забыли поставить там на рис.3 у R42 и С10. Какие поставить?

Описание:

Технические характеристики прибора:

Верхний предел измерения частоты 2 МГц

Пределы измерения 10кГц, 100кГц, 1 МГц, 2 МГц

Чувствительность (S1 в положении 1:1) 0,05 В

Входное сопротивление 1 МОм

Ток потребления от источника не более 0,24

Напряжение питания 9...11В

Принципиальная схема входного устройства показана на рисунке 1. Измеряемый сигнал через гнездо Х1 и конденсатор С1 поступает на частотно-корректированный делитель на элементах R1, R2, С2, СЗ. Коэффициент деления 1:1 или 1:10 выбирается переключателем S1. С него входной сигнал поступает на затвор полевого транзистора VT1. Цепочка, состоящая из резистора R3 и диодов VD1-VD6, защищает этот транзистор от перегрузок по входа (ограничивает входной сигнал, расширяя, таким образом, динамический диапазон входа). Транзистор VT1 включен по схеме истокового повторителя и нагружен на дифференциальный усилитель, выполненный на двух транзисторах микросборки DA1 и транзисторе VT2. Коэффициент усиления этого усилителя около 10. Режим работы дифференциального каскада задается делителем напряжения R7R8. Подбирая сопротивление резистора R4 , включенного в истоковой цепи транзистора VT1, можно установить максимальную чувствительность входного узла по напряжению. С коллектора транзистора VT2 усиленный сигнал поступает на формирователь импульсов, построенный на элементах D1.1 и D1.2 по схеме триггера Шмитта. С выхода этого формирователя импульсы поступают на вход ключевого устройства на элементах D1.3 и D1.4. Работая по логике "2-И-НЕ" элемент D1.3 пропускает через себя импульсы от входного устройства только тогда, когда на его вывод 9 поступает уровень логической единицы. При уровне нуля на этом выводе импульсы через D1.3 не проходят, таким образом, устройство управления, изменяя уровень на этом выводе, может устанавливать временной интервал, в течение которого импульсы будут поступать на вход счетчика частотомера, и таким образом измерять частоту. Элемент D1.4 выполняет роль инвертора. С выхода этого элемента импульсы поступают на вход счетчика частотомера.

Принципиальная схема счетчика показана на рисунке 2. Счетчик четырехразрядный, он состоит из четырех одинаковых счетчиков К176ИЕ4 - D2-D5, включенных последовательно. Микросхема К176ИЕ4 представляет собой десятичный счетчик, совмещенный с дешифратором, рассчитанным на работу с цифровыми индикаторами с семисегментной организацией индикации цифр. При поступлении импульсов на счетный вход С этих микросхем, на их выходах формируется такой набор уровней, что семисегментный индикатор показывает число импульсов, поступивших на этот вход. При поступлении десятого импульса счетчик обнуляется, и счет начинается снова, при этом на выходе переноса Р (вывод 2) появляется импульс, который подается на счетный вход следующего счетчика (на вход более старшего разряда). При подаче единицы на вход R счетчик в любой момент можно установить в нулевое положение. Таким образом, включенные последовательно четыре микросхемы К176ИЕ4 образуют четырехразрядный десятичный счетчик с семисегментными светодиодными индикаторами на выходе.

Принципиальная схема формирователя опорных частот и устройства управления показана на рисунке 3. Задающий генератор выполнен на элементах D6.1 и D6.2, его частота (100 кГц) стабилизирована кварцевым резонатором Q1. Затем эта частота поступает на пятидекадный делитель, выполненный на счетчиках D7-D11, микросхемах К174ИЕ4, семисегментные выходы которых не используются. Каждый счетчик делит частоту, поступающую на его вход, на 10. Таким образом, при помощи переключателя S2.2 можно выбрать вре менной интервал, в котором будет происходить подсчет входных импульсов и, таким образом. Изменять пределы измерения. Предел измерения 2 МГц ограничен функциональными возможностями микросхем К176, которые на более высоких частотах не работают. На этом пределе можно пытаться измерять и более высокие частоты (до 10 МГц), но погрешность измерения будет слишком высокой, а на частотах более 5 МГц измерение вообще будет невозможным. Устройство управления выполнено на четырех D-триггерах на микросхемах D12 и D13. Работу устройства удобно рассматривать с момента появления импульса установки нуля C"R"), который поступает на входы R счетчиков частотомера (рисунок 2). Одновременно этот импульс поступает на вход S триггера D13.1 и устанавливает его в единичное состояние. Единичный уровень с прямого выхода этого триггера блокирует работу триггера D13.2, а нулевой уровень на инверсном выходе D13.1 разрешает работу триггера D12.2, который по фронту первого же импульса, поступившего с выхода D12.1 вырабатывает измерительный стробирующий импульс ("S"), который открывает элемент D1.3 входного устройства (рисунок 1). Начинается цикл измерения, в течение которого импульсы с выхода входного устройства поступают на вход "С" четырехразрядного счетчика (рисунок2), и он их считает. По фронту следующего импульса, поступающего с выхода D12.1, триггер D12.2 возвращается в исходное положение и на его прямом выходе устанавливается нуль, который закрывает элемент D1.3 и подсчет входных импульсов прекращается. Поскольку время, в течение которого длился подсчет импульсов кратно одной секунде, то в этот момент на индикаторах будет истинное значение частоты измеряемого сигнала. В этот момент фронт импульса с инверсного выхода триггера D12.2 триггер D13.1 переводится в нулевое состояние, и разрешается работа триггера D13.2. На вход С триггера D13.2 поступают импульсы частотой 1 Гц с выхода D11, и он последовательно устанавливается сначала в нулевое, затем в единичное состояние. Во время счета триггером D13.2 триггер D12.2 заблокирован единицей, поступающей с инверсного выхода триггера D13.1. Идет цикл индикации, который длится одну секунду на нижнем пределе измерения, и две секунды на остальных пределах измерения. Как только на инверсном выходе D13.2 будет единица, положительный перепад напряжение на этом выходе пройдет через цепочку C10R43, которая сформирует короткий импульс, он поступит на входы "R" счетчиков D2-D5 и установит их в нулевое состояние. Одновременно установится в единичное состояние триггер D13.1 и весь, описанный процесс работы устройства управления повторится. Триггер D12.1 устраняет влияние флуктуации фронта низкочастотных импульсов, соответствующих времени, в течение которого происходит подсчет входных импульсов. Для этого импульсы, поступающие на вход D триггера D12.1, проходят на выход этого триггера только по фронту синхронизирующих импульсов с частотой следования 100 кГц, снимаемым с выхода мультивибратора на D6,1 и D6.2, и поступающих на вход С D12.1. Частотомер можно собрать и на других микросхемах. Микросхемы К176ЛА7 можно заменить на К561ЛА7, микросхемы К176ТМ2 — на К561ТМ2, при этом схема прибора никак не изменяется. Светодиодные семисегментные индикаторы можно использовать любые (отображающие одиночные цифры), если они с общим анодом, что более предпочтительно, поскольку выходы микросхем К176ИЕ4 развивают больших ток при зажигании сегментов нулями, и в результате получается больше яркость свечения, то изменения схемы касаются только цоколевки индикаторов. Если имеются только индикаторы с общим катодом, можно использовать и их, но в этом случае нужно на выводы 6 микросхем D2-D5 подавать не нуль, а единицу, отключив их от общего провода и подключив к шине питания. При отсутствии микросхем К176ИЕ4 каждую микросхему D2-D6 можно заменить двумя микросхемами, — двоично-десятичным счетчи ком и дешифратором, например в качестве счетчика — К176ИЕ2 или К561ИЕ14 (в десятичном включении), а в качестве дешифратора — К176ИД2. Вместо К174ИЕ4 в качестве D7-D11 тоже можно использовать любые десятичные счетчики серий К176 или К561, например К176ИЕ2 в десятичном включении, К561ИЕ14 в десятичном включении, К176ИЕ8 или К561ИЕ8. Кварцевый резонатор может быть на другую частоту, но не более 3 МГц, при этом придется изменить коэффициент пересчета делителя на микросхемах D7-D11, например если резонатор будет на 1 МГц, то между счетчиками D7 и D8 нужно будет включить еще один такой же счетчик. Питается прибор от стандартного сетевого адаптера или от лабораторного источника питания, напряжение питания должно быть в пределах 9... 11 В. Настройка входного узла. К входному гнезду Х1 подключают генератор синусоидальных сигналов, а к выходу элемента D1.2 — осциллограф. На генераторе устанавливают частоту 2 МГц и напряжение 1В, и постепенно уменьшая выходное напряжение генератора, подбором сопротивления R4 добиваются максимальной чувствительности входного устройства, при которой сохраняется правильная форма импульсов на выходе элемента D1.2. Цифровая часть частотомера, при исправных деталях и безошибочном монтаже в настройке не нуждается. Если не будет запускаться кварцевый генератор нужно подобрать сопротивление резистора R42.

post-79750-014661000 1285078831_thumb.jpg

post-79750-036801500 1285078836_thumb.jpg

post-79750-022751500 1285078842_thumb.jpg

Изменено пользователем Tsoy_73

С уважением, Михаил, EEP Lab

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Учтите, максимум до 1 МГц.

Я в курсе. Пускай, для начала пойдет)

громоздкая схема, на микроконтроллере попроще будет, и частота выше

у меня неудачное начало было с МК (из-за отсутствия программатора), поэтому мне не хочется на нем делать...

А вообще, схема будет работать? И что мне делать с R42 и С10? Нет номиналов...

С уважением, Михаил, EEP Lab

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

неужто никто не знает какие номиналы можно поставить? :unsure:

Изменено пользователем Tsoy_73

С уважением, Михаил, EEP Lab

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

еще: номиналы забыли поставить там на рис.3 у R42 и С10. Какие поставить?

R42  подбором величины от 68к - до 470 ком добится устойчивой генерации.

с10 дифференциальная цепочка сброса в 0 от 68пф-270пф

ФАЗА - девушка - капризная ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Имхо, если делать такой частотомер, блок образцовых частот удобно скрестить с LC-метром, если такового не имеется.

post-105542-096560800 1287303084_thumb.jpg

входной формирователь сделать такой

post-105542-062945400 1287303309_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...
резистор 100ком, конденсатор от 100пф, чтобы надёжно происходил сброс
R42  подбором величины от 68к - до 470 ком добится устойчивой генерации.с10 дифференциальная цепочка сброса в 0 от 68пф-270пф

О, спасибо большое! Я уж думал никто не ответит... Платы развел, осталось вытравить (как буду делать - незнаю, 2-х сторонние, дорожки 0,3 :D )

Но меня больше тревожит вопрос - работоспособная ли эта схема? :huh: А то потрачу столько сил, а она не попрет... Нашел в инете оригинальную схему, но там цифровая часть сложнее сделана, и индикаторы ИВ-3.

Изменено пользователем Tsoy_73

С уважением, Михаил, EEP Lab

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Поделюсь опытом. На бескрайних просторах интернета дохрена всяких схем частотомеров и осцилографов, но к сожалению большинство из них полный кал, а проверять каждую из них  "на авось"  большой геморой (проверено на себе). Но мне повезло найти из всего этого гвна конфетку , на все 100% рабочий частотомер и не только! В общем вот:

54a3085cdd1b.jpg

Изменено пользователем Svarog_gcg
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   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...