جدول المحتويات:
- الخطوة 1: ماذا يوجد بالداخل
- الخطوة الثانية: لنبدأ …
- الخطوة 3: اللحام …
- الخطوة 4: أنا في ورطة
- الخطوة الخامسة: البرمجة
- الخطوة 6: اللحيم مرة أخرى
- الخطوة 7: جهاز التشفير الروتاري
- الخطوة 8: التجميع
- الخطوة 9: الضبط
- الخطوة 10: تجميع الاختبارات النهائية
فيديو: مجموعة راسم الذبذبات DIY - دليل التجميع واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: 10 خطوات (بالصور)
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38
أحتاج في كثير من الأحيان ، عند تصميم بعض الأجهزة الإلكترونية ، إلى مرسمة الذبذبات لمراقبة وجود وشكل الإشارات الكهربائية. حتى الآن ، استخدمت راسم الذبذبات CRT التناظري ذي القناة الواحدة السوفيتي القديم (عام 1988). لا يزال يعمل وعادة ما يكون جيدًا بدرجة كافية للأغراض المستخدمة ، ولكنه ثقيل جدًا وغير مريح لبعض الأعمال خارج المنزل. لاستبدالها كنت أبحث عن بديل رخيص وصغير. كان أحد الاحتمالات هو تصميم نطاق قائم على Arduino ، لكن له عيوب قليلة - عرض النطاق الترددي التناظري منخفض جدًا ودائمًا ، عندما يظهر بعض مشاريع DIY هي المشكلة الرئيسية - أين يتم حزم كل هذه الأجزاء الإلكترونية أو كيفية العثور على سكن جميل المظهر. لا أمتلك طابعة ثلاثية الأبعاد ، وبالنسبة لي فإن الاحتمال الوحيد هو استخدام الحالات القياسية المتوفرة في السوق ، وما لا يكون دائمًا الحل الأفضل. لتجنب هذه المشاكل ، قررت الحصول على مجموعة DIY Oscilloscope. بعد بعض الأبحاث ، قررت أنه سيكون JYETech DSO150 Shell. إنه صغير جدًا وقوي بدرجة كافية (استنادًا إلى وحدة التحكم الدقيقة ARM Cortex 32 بت STM32F103C8 - موقع مفيد جدًا لهذه الشريحة: stm32duino) ، يمكنني وضعه في جيبي وحمله في كل مكان. يمكن شراء المجموعة مقابل حوالي 30 دولارًا أمريكيًا في banggood أو ebay أو aliexpress.
يوضح هذا التوجيه كيفية تجميع المجموعة بالطريقة الصحيحة ، وما لا يجب عليك فعله وكيفية التخلص من المشكلات التي يمكنك إنشاؤها. سوف أصف كل خبرتي في التجميع بطريقة ترتيب زمني.
الخطوة 1: ماذا يوجد بالداخل
لقد طلبت المجموعة وبعد الانتظار المعتاد لمدة شهر تقريبًا وصلت المجموعة أخيرًا. كانت لطيفة معبأة. احتوت على اثنين من ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع جميع أجهزة SMD ملحومة. (عند طلب مثل هذه المجموعة ، كن حذرًا - فهناك إصدار من المجموعة لا تكون فيه أجهزة SMD ملحومة ، وإذا لم تكن لديك خبرة في لحام هذه الأجهزة - فقد يكون ذلك تحديًا كبيرًا بالنسبة لك - اطلب بشكل أفضل عدة مع ملحوم). جودة PCB جيدة - جميع الأجهزة مصنفة وسهلة اللحام. واحد من ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو الرئيسي - الرقمي مع متحكم دقيق. هناك أيضًا قمنا بتوصيل شاشة TFT LCD ملونة مقاس 2.4 بوصة ؛ والآخر هو التناظري - يحتوي على دائرة إدخال تناظرية ، وهناك أيضًا صندوق بلاستيكي جميل وكابل مسبار قصير ودليل تجميع.
نصيحتي - قبل البدء في التجميع - اقرأ الدليل. لم أفعل ذلك وذهبت في مشاكل.
الخطوة الثانية: لنبدأ …
كخطوة أولى يوصى باختبار اللوحة الرقمية. لقد أدخلت المفاتيح الأربعة بدون لحام. لقد وجدت محول تيار متردد / تيار مستمر بجهد 12 فولت مع مقبس تيار مستمر مناسب واستخدمته لاختبار اللوحة. خطأ كبير جدا! لاتفعل ذلك! في الدليل مكتوب أن الحد الأقصى لجهد الإمداد يجب أن يكون 9 فولت! رأيت أن المنظم الخطي المستخدم هو AMS1117 ، والذي يجب أن يصمد 15 فولت وكنت هادئًا. نعم. في الاختبار الأول لم تفشل. شاهد الفلم.
الخطوة 3: اللحام …
كأول مرة قمت بلحام موصل إشارة الاختبار. يجب أن تكون عازمة أولاً. اتبع موصل البطارية ومفتاح الطاقة. بعد ذلك يأتي رأس 4 سنون (J2) لجهاز التشفير الدوار. مع ذلك ، انتهى لحام اللوحة الرئيسية.
الخطوة 4: أنا في ورطة
يوجد مقاوم 0 أوم على ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، والذي يربط مفتاح الطاقة. لجعل مفتاح الطاقة يعمل ، يجب إزالة هذا المقاوم (R30). عملية سهلة! اختبار جديد … لقد قمت بتزويد اللوحة الرئيسية مرة أخرى (12 فولت) وقمت بتشغيلها باستخدام مفتاح الطاقة. ظلت الشاشة بيضاء. (مشاهدة الفيديو). القليل من المحاولات اللاحقة لم تغير الوضع. فجأة بدأ دخان ضئيل بالخروج من شريحة منظم AMS1117 وانفجرت الحزمة. قمت بفكها ووضعت واحدة جديدة (لم يكن لدي سوى القليل في التخزين الشخصي الخاص بي). قمت بتشغيل اللوحة مرة أخرى - شاشة بيضاء مرة أخرى - بدون تمهيد. بعد 20 ثانية جاء الدخان الأزرق من رقاقة المنظم واحترق مرة أخرى. أزلته من السبورة. باستخدام مقياس الأومتر ، قمت بقياس المقاومة بين خط الطاقة المتصل بإخراج شريحة AMS1117 والأرض. كان صفر أوم. حدث خطأ ما هنا. كانت اللوحة ميتة. قررت أن أعرف أين تكمن المشكلة. توجد شريحتان على اللوحة - STM32F103C8 وبعض شرائح الذاكرة التسلسلية. كان أحدهم يفشل. للتحقق مما كنت أستخدم طريقة غير عادية. لقد قمت بتطبيق 3.3 فولت (ما يجب أن يكون الناتج الطبيعي لرقاقة منظم AMS1117) على خط الإمداد باستخدام مصدر طاقة قوي. بعد بضع ثوانٍ ، أصبحت شريحة STM32F103C8 شديدة السخونة. كانت هذه هي المشكلة. كان يجب أن يكون غير ملحوم من ثنائي الفينيل متعدد الكلور لقد كانت مهمة صعبة للغاية لأنني لم أتمكن من استخدام مسدس الهواء الساخن - سيؤدي إلى إزالة جميع الأجهزة المحيطة. ثم خطرت لي فكرة إزالة الشريحة عن طريق تسخينها - لقد قمت بتزويد اللوحة مرة أخرى وبعد دقيقة كانت الشريحة ساخنة جدًا لدرجة أن اللحام بدأ في الذوبان. بعد ذلك قمت بإزالته بركلة صغيرة على الجانب السفلي من اللوحة. الرقاقة شعرت بالإحباط. باستخدام الفتيل desoldering ، قمت بتنظيف مسارات اللحام للرقاقة.
قررت أن أحاول إصلاح اللوحة. بعد إزالة الشريحة الفاشلة ، أضاءت شاشة LCD مرة أخرى باللون الأبيض.
لقد طلبت عددًا قليلاً من رقائق STM32F103C8 من AliExpress. (4 فيشات كانت حوالي 3 دولارات أمريكية) وبعد أسابيع قليلة من الانتظار وصلوا. لقد قمت بلحام واحد منهم على السبورة.
الآن - يجب برمجتها لاستعادة الوظيفة. إذا تم تنفيذ جميع المهام بشكل صحيح - يجب أن يكون كل شيء على ما يرام مرة أخرى ، وهناك أيضًا احتمال أن تتلف شاشة LCD. لذلك ، يوجد أيضًا حل متاح - يمكنك شراء مثل هذا في AliExpress. إنها شاشة TFT LCD ملونة مقاس 2.4 بوصة 37 سنًا تستخدم وحدة تحكم ILI9341. تحقق أيضًا من ترتيب المسامير.
كيفية برمجة شريحة STM32F103C8 موصوفة في الخطوة التالية.
الخطوة الخامسة: البرمجة
تتم كتابة عملية برمجة شريحة ARM في المستند المرفق.
تحت هذا الرابط يمكنك تحميل أداة الوميض الأخيرة من موقع STM.
يمكنك رؤية الإعداد الخاص بي على الصورة. لقد أرفقت أيضًا الملف السداسي ، الذي استخدمته. للحصول على الإصدار الأخير ، يمكنك زيارة موقع JYETech. من أجل الاتصال من USB إلى التسلسلي ، استخدمت محولًا قائمًا على PL2303. ستعمل FT323RL أيضًا. CH340g كذلك. قبل برمجة اللوحة ، يجب فك بعض المقاومات من اللوحة. (انظر الوثيقة). لا تنس لحامها مرة أخرى عندما يكون كل شيء جاهزًا. لقد حالفني الحظ وسار كل شيء على ما يرام مرة أخرى. واصلت لحام اللوح التناظري.
الخطوة 6: اللحيم مرة أخرى
يجب أولاً لحام المقاومات. لقد استخدمت مقياس أوم للتحقق من قيمتها بدلاً من ذلك باستخدام رمز اللون.. في كل جزء ملحوم أضع علامة على الدليل لمعرفة مكاني.
بعد ذلك ، قمت بلحام المكثفات الخزفية ، ومكثفات التشذيب ، ومفتاح الوظائف ، ومكثفات الإلكتروليت ، وموصل BNC ، ورأس الدبوس.
الخطوة 7: جهاز التشفير الروتاري
يجب أن يكون ملحومًا على لوح صغير. كن حذرًا جدًا في لحامه على الجانب الصحيح من ثنائي الفينيل متعدد الكلور - في حالة أخرى ، سيفشل النطاق.
الخطوة 8: التجميع
الآن نحن جاهزون للتجميع.
ضع أولاً شاشة LCD في المكان المخصص. لقد قمت بإزالة ورقة الحماية قبل ذلك. تحت النطاق ، وضعت عدة طبقات من ورق المطبخ الناعم. قم بثني كابل توصيل LCD المسطح برفق وضع اللوحة الرئيسية فوقه. أدخل المشفر الدوار في موصل الرأس وقم بتثبيته باستخدام اثنين من المسامير اللولبية القصيرة
الخطوة 9: الضبط
الآن يجب إدخال اللوحة التناظرية كما هو موضح في الصورة. بهذه الطريقة يجب فحص بعض الفولتية التناظرية بواسطة الفولتميتر. اعلم أن بعضها يعتمد على جهد الإمداد (لقد وجدت هذا). يتم قياس الفولتية المكتوبة في الجدول في الخطوة 4 من الدليل بجهد الإمداد 9.2 فولت. بعد ذلك يمكن تصحيح بعض تشوهات الإشارة (انظر الصورة أعلاه) عن طريق ضبط مكثفات التشذيب. انظر الإجراء في الدليل … والفيلم المرفق.
الخطوة 10: تجميع الاختبارات النهائية
الآن تم تثبيت اللوحة التناظرية على الغطاء السفلي ، حيث يتم ربط كلتا اللوحتين معًا من خلال واجهة رأس الدبوس المشتركة. يجب إدخال طرف الاختبار في القبضة. يتم وضع إطار الغطاء العلوي. اعلم أنه إذا لم تقم بتوجيهه بشكل صحيح ، فلن تتمكن من إغلاق الصندوق (انظر الصورة أعلاه لمعرفة الاتجاه الصحيح). يتم إغلاق الهيكل وبعد ذلك يتم تثبيته بواسطة 4 براغي. كخطوة أخيرة ، يجب وضع المقبض البلاستيكي فوق عمود التشفير الدوار.
الآن النطاق جاهز للاستخدام. يحتوي على مولد إشارة اختبار داخلي ويمكن استخدام هذه الإشارة لبعض التعديلات والتعلم. تم وصف وظيفة المقابض المختلفة في الدليل. يعرض مقطع الفيديو القصير بعض الوظائف. يعرض أحدهم الكثير من معلمات الإشارة في الوقت الفعلي ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في بعض الحالات.
شكرا لك على الاهتمام وحظا سعيدا في اللعب. استمتع بهذه اللعبة الصغيرة - لعبة للبالغين ومحبى الإلكترونيات الصغار ،
موصى به:
راسم الذبذبات CRT الذي يعمل بالبطارية المصغرة: 7 خطوات (بالصور)
راسم الذبذبات CRT الذي يعمل بالبطارية المصغرة: مرحبًا! في هذا Instructable ، سأوضح لك كيفية صنع راسم ذبذبات CRT يعمل بالبطارية الصغيرة. يعد راسم الذبذبات أداة مهمة للعمل مع الإلكترونيات ؛ يمكنك رؤية جميع الإشارات التي تتدفق في الدائرة ، وتحري الخلل وإصلاحه
محركات الأقراص الصلبة: التشخيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة: 3 خطوات
محركات الأقراص الصلبة: التشخيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة: ما هو محرك الأقراص الثابتة؟ - ببساطة ، القرص الصلب هو ما يخزن جميع بياناتك. يضم القرص الصلب ، حيث توجد جميع ملفاتك ومجلداتك فعليًا. يتم تخزين المعلومات مغناطيسيًا على القرص ، لذلك تظل على محرك الأقراص حتى في حالة
ما هي وحدة المعالجة المركزية ، وماذا تفعل ، وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها: 5 خطوات
ما هي وحدة المعالجة المركزية ، وماذا تفعل ، وكيف تحرّي الخلل وإصلاحه: تجد هنا كل يوم المصطلحات & quot؛ CPU & quot؛ أو & quot؛ المعالج & quot؛ يتم طرحها حولك ، ولكن هل تعرف حقًا ما يعنيه؟ سأستعرض ما هي وحدة المعالجة المركزية وماذا تفعل ، ثم سأستعرض مشكلات وحدة المعالجة المركزية الشائعة وكيفية إصلاحها
تقنيات ذاكرة الوصول العشوائي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: 6 خطوات
تقنيات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) هي شكل من أشكال الذاكرة السريعة جدًا التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر للوصول بسرعة إلى المعلومات. تعد ذاكرة الوصول العشوائي أسرع بكثير من محركات الأقراص الثابتة أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ، ولكنها أغلى بكثير ولا يمكنها تخزين البيانات بدون طاقة ثابتة. مثلك
القرص الصلب: الصيانة والعناية بلس استكشاف الأخطاء وإصلاحها: 9 خطوات
القرص الصلب: الصيانة والعناية بالإضافة إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها: الصورة أعلاه عبارة عن محرك أقراص ثابت تقليدي. هذه هي أكثر محركات الأقراص شيوعًا المستخدمة اليوم ، ولكنها ليست بالضرورة الأسرع. يستخدم الناس محرك الأقراص هذا لتكلفته المنخفضة لكل جيجابايت وعمر أطول. سيعلمك هذا Instructable عن الاختلاف