Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Deleliste
- Trinn 2: PCB laget
- Trinn 3: PCB Made (Serigraph)
- Trinn 4: PCB laget (maling av spor fjernes)
- Trinn 5: PCB laget (syreangrep)
- Trinn 6: PCB Made (Rest Paint Removing)
- Trinn 7: Waveform Generator Schematic
- Trinn 8: Montering av bølgeformgenerator. 1
- Trinn 9: Montering av bølgeformgenerator. 2
- Trinn 10: Montering av bølgeformgenerator. 3
- Trinn 11: Montering av bølgeformgenerator. 4
- Trinn 12: Montering av bølgeformgenerator. 5
- Trinn 13: Skjema for strømforsyning
- Trinn 14: Montering av strømforsyning 1
- Trinn 15: Montering av strømforsyning 2
- Trinn 16: Montering av strømforsyning 3
- Trinn 17: Strukturboks
- Trinn 18: Montering av PCB og strukturboks 1
- Trinn 19: Montering av PCB og strukturboks 2
- Trinn 20: Bølgeform ferdig og arbeider
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58
ABSTRATH Dette prosjektet kommer fra nødvendigheten av å få en bølgegenerator med en båndbredde over 10 Mhz og en harmonisk forvrengning under 1%, alt dette med en lav kostpris. Dette dokumentet beskriver en design av en bølgegenerator med en båndbredde over 10MHz, som produserer: sinus, trekant, sagtann eller firkantet (puls) bølgeformer med en harmonisk forvrengning under 1%, driftssyklusjustering, frekvensmodulasjon, TTL-utgang og offset Spenning. Det presenteres også utformingen av en frekvensmåler.
Trinn 1: Deleliste
Dette er hoveddelelisten. Hoveddelen, MAX 038 er en utgått del, men den kan fortsatt kjøpes. Det er vedlagt et omtrentlig budsjett.
Trinn 2: PCB laget
Gjør PCB klar for serigrafen. Det er dobbeltsidig PCB. Den valgte prosessen er en kjemisk prosess, så det første vi må gjøre er serigrafen til oppsettet med en lasermaskin, og etter den kjemiske prosessen. For det første begynner vi med oppsettene i-j.webp
Trinn 3: PCB Made (Serigraph)
Serigraf. Lasermaskinen vil fjerne malingen i delene der det er nødvendig at syren angriper. Lasermaskinparametrene for denne prosessen er: Hastighet 60. Effekt 30. Oppløsningspunkter 1200, mood Raster. Vi må utføre prosessen to ganger på begge sider av kretskortet for å fjerne malingen riktig.
Trinn 4: PCB laget (maling av spor fjernes)
Fjerne malingsspor. Etter den forrige prosessen er det fremdeles spor av maling, og de må fjernes før syreprosessen, men etter å ha tatt ut kretskortet fra lasermaskinen må vi vente minst en time for å bli tørre. Til dette formålet bruker vi et mykt løsningsmiddel som terpentin eller et erstatningsstoff. Når vi har rengjort kretskortet, må det se ut som det på bildet
Trinn 5: PCB laget (syreangrep)
Syreangrep For denne prosessen trenger vi syren og et annet produkt for å starte reaksjonen og gjøre prosessen raskere. Det nødvendige for denne prosessen kan kjøpes i en elektronisk butikk. Generelt er den brukte syren saltsyre pluss vann, som selges i supermarkeder som et renere produkt (murinsyre). Større konsentrasjon raskere blir prosessen. Bortsett fra syren trenger vi, som vi sa før, et akseleratorprodukt. Den beste er natriumperborat som selges i elektronikkbutikker og i supermarkeder som et produkt for å bleke klær (i hvert fall i Spania), et annet produkt er oksygenvann, men det trenger en høy konsentrasjon.
Trinn 6: PCB Made (Rest Paint Removing)
Restmaling fjerner Etter syreprosessen fjerner vi resten av malingen med et sterkt løsningsmiddel.
Trinn 7: Waveform Generator Schematic
Trinn 8: Montering av bølgeformgenerator. 1
For det første må vi bore PCB, og vi begynner å lodde komponentene. Vi må ta hensyn til det faktum at det er et dobbeltsidig PCB, så det har muligheter for å koble begge sider, og de fleste komponentene er loddet av begge sider i denne kretsen. Vi kan se dette på bildene. Plasseringen av komponentene er som bildene viser. Motstandene til 100K, brikken 1 (operasjonsforsterker), kondensatorene knyttet til brikken 1 og potensiometeret på 220K, utgjør justeringen av driftssyklusen, nyttig bare for å skrå bølgen. Denne kretsen kan generere en viss forvrengning, for den pendles vanligvis til bakken gjennom bryteren SW3. (Type bryter PÅ-PÅ). Hvis vi ikke bruker dette, kan vi eliminere det, husk å koble det til bakken.
Trinn 9: Montering av bølgeformgenerator. 2
Kondensatoren til 1uF er ikke polarisert, (se kretsforklaring 3.2.1). Kontakten til områdevalg er koblet til en dreiebryter, der pinnen på kontakten festet til motstanden 4K7 er koblet til den vanlige pinnen (A) på bryteren. Denne dreiebryteren er satt til fire brytere, slik at en står fri (valg av høyfrekvens, 27pF). Som det er kommentert i kretsforklaringen, kan parasittkapasiteten begrense båndbredden. I denne designen er det parasittkapasiteter på grunn av bruk av transistorer til kommutering av kondensatorene, så maksimal frekvens som nås er 10MHz, men hvis vi vil overskride denne grensen er det bare nødvendig å koble fra 27pF kondensatoren eller bruke en mindre får en båndbredde over 20MHz. Den andre kontakten er å skrive bølgeformvalg. Vi må sette dreiebryteren til 3 brytere 5V -pinnen er koblet til den vanlige pinnen på dreiebryteren (A) og A0 og A1 til pinnene 1 og 2, slik at pinnen 3 er fri. MAX038 er en unotert komponent, men det er mulig å kjøpe den. Det anbefales ikke å kjøpe det i Kina, selv om det er billigere, fungerer det ikke.
Trinn 10: Montering av bølgeformgenerator. 3
BNC -kontakten er for TTL -utgang. Broene p1 og p2 erstatter de 47 ohm motstandene, fordi BNC -kontakten har denne impedansen implementert. Den positive pinnen til den elektrolytiske kondensatoren er koblet til det kvadratiske fotavtrykket. De er plassert i henhold til bildet. Potensiometeret til 1K er for å kontrollere bølgeformens utgangsnivå. Det blå potensiometeret på 4k7 styrer forsterkningen for å velge maks utgangsnivå.
Trinn 11: Montering av bølgeformgenerator. 4
Bryteren SW5 pendler offset -spenningen til null. Potensiometeret 4K7 brukes til å endre offset -spenningen. Broen p3 og hullet som er over og en operasjonsforsterker fungerer som en kretsfølger for å sende signalet til frekvenstelleren.
Trinn 12: Montering av bølgeformgenerator. 5
På dette bildet kan vi se riktig plassering av operasjonsforsterkerne.
Trinn 13: Skjema for strømforsyning
Trinn 14: Montering av strømforsyning 1
Oppsettet har dimensjonene: 63, 4 mm X 7, 9 mm.
Trinn 15: Montering av strømforsyning 2
Komponentene er plassert slik vi kan se på bildet.
Trinn 16: Montering av strømforsyning 3
De umerkede ledningene leverer spenning til en diode, for å vite når generatoren slås på.
Trinn 17: Strukturboks
Strukturen er laget av trefinér av kryssfiner på 5 mm. Designet er laget med programmet Rhinoceros av Zoe Carbajo. Det er mede med en lasermaskin. Det er nødvendig å legge til toleranser i designet, for å gjøre at de forskjellige delene henger perfekt sammen. Det kommer an på materialet. Det er festet et stykke selvklebende aluminiumspapir (vanligvis brukt i rørleggerarbeid) for å koble til bakken, de metalliske delene av potensiometrene og bryterne. Denne bakken er forbundet med aluminiumspapiret via FM -inngangen BNC -kontakten.
Trinn 18: Montering av PCB og strukturboks 1
Det er festet et stykke selvklebende aluminiumspapir (vanligvis brukt i rørleggerarbeid) for å koble til bakken, metalldelene til potensiometrene og bryterne. Denne bakken er forbundet med aluminiumspapiret via FM -inngangen BNC -kontakten.
Trinn 19: Montering av PCB og strukturboks 2
I det følgende kan vi se transformatorens sted, en kontakt for forsyningskabelen og en bryter. Disse to siste komponentene er hentet fra en strømforsyning til en datamaskin. De to pinnene på 0V fra sekundæren til transformatoren må kobles sammen, fordi vår forsyning krever et midtre kraftpunkt. Disse kobles til bakken (midtstiftet på kontakten) Jordet til ledningsforsyningen må også være koblet til strømforsyningens jord.
Trinn 20: Bølgeform ferdig og arbeider
Fjerde pris i Build My Lab Contest