جدول المحتويات:
- الخطوة 1: قائمة الأجزاء
- الخطوة 2: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
- الخطوة 3: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (Serigraph)
- الخطوة 4: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (إزالة آثار الطلاء)
- الخطوة 5: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (الهجوم الحمضي)
- الخطوة 6: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (إزالة الطلاء الباقي)
- الخطوة 7: مخطط مولد الموجي
- الخطوة 8: تجميع مولد الموجي. 1
- الخطوة 9: تجميع مولد الموجي. 2
- الخطوة 10: تجميع مولد الموجي. 3
- الخطوة 11: تجميع مولد الموجي. 4
- الخطوة 12: تجميع مولد الموجي. 5
- الخطوة 13: مخطط إمداد الطاقة
- الخطوة 14: تجميع مصدر الطاقة 1
- الخطوة 15: تجميع مصدر الطاقة 2
- الخطوة 16: تجميع مصدر الطاقة 3
- الخطوة 17: صندوق الهيكل
- الخطوة 18: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور وصندوق الهيكل 1
- الخطوة 19: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور وصندوق الهيكل 2
- الخطوة 20: تم الانتهاء من شكل الموجة والعمل
فيديو: مولد الموجي منخفض التكلفة (0 - 20 ميجا هرتز): 20 خطوة (بالصور)
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40
الخلاصة يأتي هذا المشروع من ضرورة الحصول على مولد موجة بعرض نطاق يزيد عن 10 ميجاهرتز وتشويه توافقي أقل من 1٪ ، كل هذا بسعر تكلفة منخفض. يصف هذا المستند تصميمًا لمولد موجة بعرض نطاق يزيد عن 10 ميجاهرتز ، والذي ينتج: أشكال موجة جيبية أو مثلث أو سن المنشار أو مربعة (نبضة) بتشويه متناسق أقل من 1٪ ، وتعديل دورة العمل ، وتعديل التردد ، وإخراج TTL والإزاحة الجهد االكهربى. كما يتم تقديم تصميم عداد التردد.
الخطوة 1: قائمة الأجزاء
هذه هي قائمة الأجزاء الرئيسية. الجزء الرئيسي ، MAX 038 هو جزء متوقف ، ولكن لا يزال من الممكن شراؤه. يتم إرفاقه بميزانية تقريبية.
الخطوة 2: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
اجعل جاهزًا PCB لـ serigraph. إنه مزدوج الوجه ثنائي الفينيل متعدد الكلور. العملية المختارة هي عملية كيميائية ، لذا فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو الرسم التخطيطي باستخدام آلة الليزر ، وبعد العملية الكيميائية. أولاً ، نبدأ بالتخطيطات بتنسيق-j.webp
الخطوة 3: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (Serigraph)
سيريغراف. ستقوم آلة الليزر بإزالة الطلاء في الأجزاء حيث يكون من الضروري أن يهاجم الحمض. معلمات آلة الليزر لهذه العملية هي: السرعة 60. الطاقة 30. نقاط الدقة 1200 ، النقطية المزاجية. نحتاج إلى إجراء العملية مرتين في كلا جانبي ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، من أجل إزالة الطلاء بشكل صحيح.
الخطوة 4: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (إزالة آثار الطلاء)
إزالة آثار الطلاء. بعد العملية السابقة ، لا تزال هناك آثار للطلاء ويجب إزالتها قبل العملية الحمضية ، ولكن بعد إخراج ثنائي الفينيل متعدد الكلور من آلة الليزر ، يتعين علينا الانتظار ساعة واحدة على الأقل حتى تجف. لهذا الغرض ، نستخدم مذيبًا ناعمًا مثل زيت التربنتين أو مادة بديلة. بمجرد تنظيف ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، يجب أن يظهر مثل الصورة الموجودة في الصورة
الخطوة 5: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (الهجوم الحمضي)
هجوم الحمض لهذه العملية ، نحتاج إلى الحمض ومنتج آخر لبدء التفاعل وتنفيذ العملية بشكل أسرع. يمكن شراء ما يلزم لهذه العملية من متجر إلكتروني. بشكل عام ، الحمض المستخدم هو حمض الهيدروكلوريك بالإضافة إلى الماء ، ويباع في محلات السوبر ماركت مثل منتج أنظف (حمض المرياتيك). كلما زاد التركيز بشكل أسرع ستكون العملية. بصرف النظر عن الحمض الذي نحتاجه ، كما قلنا من قبل ، منتج مسرّع. أفضلها هو بيربورات الصوديوم الذي يباع في متاجر الإلكترونيات وفي السوبر ماركت مثل منتج لتبييض الملابس (على الأقل في إسبانيا) ، منتج آخر هو ماء الأكسجين ، لكنه يحتاج إلى مستوى عالٍ من التركيز.
الخطوة 6: صنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور (إزالة الطلاء الباقي)
إزالة الطلاء المتبقي بعد العملية الحمضية ، نزيل باقي الطلاء باستخدام مذيب قوي.
الخطوة 7: مخطط مولد الموجي
الخطوة 8: تجميع مولد الموجي. 1
أولاً علينا حفر ثنائي الفينيل متعدد الكلور ونبدأ في لحام المكونات. يجب أن ننتبه إلى حقيقة أنه ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذو وجهين ، لذلك فهو يحتوي على فتحات لتوصيل كلا الجانبين ومعظم المكونات ملحومة من كلا الجانبين في هذه الدائرة. يمكننا أن نرى هذا في الصور. تمركز المكونات كما تظهر الصور. تشكل المقاومات 100K ، والرقاقة 1 (مكبر التشغيل) ، والمكثفات المرتبطة بالرقاقة 1 ومقياس الجهد 220K ، ضبط دورة العمل ، وهي مفيدة فقط لإمالة الموجة. يمكن أن تولد هذه الدائرة بعض التشويه ، لذلك عادة ما يتم نقلها إلى الأرض من خلال المفتاح SW3. (نوع التبديل ON-ON). إذا لم نستخدم هذا ، فيمكننا التخلص منه ، وتذكر توصيله بالأرض.
الخطوة 9: تجميع مولد الموجي. 2
مكثف 1 فائق التوهج غير مستقطب ، (انظر شرح الدائرة 3.2.1). يتم توصيل موصل تحديد النطاق بمفتاح دوار ، حيث يتم توصيل دبوس الموصل المتصل بالمقاوم 4K7 بالدبوس المشترك (A) الخاص بالمفتاح. تم ضبط هذا المفتاح الدوار على أربعة مفاتيح ، وترك واحدًا مجانيًا (اختيار التردد العالي ، 27pF). كما تم التعليق عليه في شرح الدائرة ، يمكن أن تحد سعة الطفيل من عرض النطاق الترددي. في هذا التصميم توجد سعات طفيليّة ناتجة عن استخدام الترانزستورات لتبديل المكثفات ، لذا فإن الحد الأقصى للتردد الذي تم الوصول إليه هو 10 ميجاهرتز ، ولكن إذا أردنا تجاوز هذا الحد فمن الضروري فقط فصل مكثف 27pF أو استخدام مكثف أصغر. الحصول على عرض نطاق ترددي يزيد عن 20 ميجا هرتز. الموصل الآخر هو كتابة تحديد شكل الموجة. يتعين علينا ضبط المفتاح الدوار على التبديل 3. يتم توصيل دبوس 5 فولت بالدبوس المشترك للمفتاح الدوار (A) و A0 و A1 إلى المسامير 1 و 2 ، مع ترك الدبوس 3 مجانًا. يعد MAX038 مكونًا غير مدرج ، ولكن من الممكن شرائه. لا ينصح بشرائه في الصين لأنه على الرغم من أنه أرخص ولكنه لا يعمل.
الخطوة 10: تجميع مولد الموجي. 3
موصل BNC مخصص لإخراج TTL. يحل الجسران p1 و p2 محل مقاومات 47 أوم ، لأن موصل BNC يحتوي على هذه الممانعة. يتم توصيل الدبوس الموجب للمكثف الإلكتروليتي في المساحة المربعة. يتم وضعها حسب الصورة. مقياس الجهد 1K مخصص للتحكم في مستوى الإخراج لشكل الموجة. يتحكم مقياس الجهد الأزرق 4k7 في الكسب من أجل اختيار مستوى الإنتاج الأقصى.
الخطوة 11: تجميع مولد الموجي. 4
يقوم المفتاح SW5 بنقل جهد الإزاحة إلى الصفر. يستخدم مقياس الجهد 4K7 لتغيير جهد الإزاحة. يعمل الجسر p3 والفتحة الموجودة أعلاه ومكبر الصوت التشغيلي مثل متابع الدائرة ، من أجل إرسال الإشارة إلى عداد التردد.
الخطوة 12: تجميع مولد الموجي. 5
في هذه الصورة يمكننا أن نرى الموضع الصحيح لمضخمات التشغيل.
الخطوة 13: مخطط إمداد الطاقة
الخطوة 14: تجميع مصدر الطاقة 1
أبعاد التصميم: 63 ، 4 مم × 7 ، 9 مم.
الخطوة 15: تجميع مصدر الطاقة 2
يتم وضع المكونات كما نرى في الصورة.
الخطوة 16: تجميع مصدر الطاقة 3
تزود الأسلاك غير المميزة بجهد الصمام الثنائي ، وذلك لمعرفة وقت تشغيل المولد.
الخطوة 17: صندوق الهيكل
الهيكل مصنوع من قطعة خشب رقائقي من الخشب 5 مم. تم إجراء التصميم مع برنامج Rhinoceros بواسطة Zoe Carbajo. إنه ميدي بآلة ليزر. من الضروري إضافة تفاوتات في التصميم ، حتى يتم دمج الأجزاء المختلفة بشكل مثالي. سوف يعتمد على المادة. تم إرفاق قطعة من ورق الألمنيوم اللاصق (تستخدم عادة في السباكة) من أجل التوصيل بالأرض والأجزاء المعدنية لمقاييس الجهد والمفاتيح. يتم ربط هذه الأرض بورق الألمنيوم من خلال موصل إدخال FM BNC.
الخطوة 18: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور وصندوق الهيكل 1
تم إرفاق قطعة من ورق الألمنيوم اللاصق (تستخدم عادة في السباكة) من أجل التوصيل بالأرض والأجزاء المعدنية لمقاييس الجهد والمفاتيح. يتم ربط هذه الأرض بورق الألمنيوم من خلال موصل إدخال FM BNC.
الخطوة 19: تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور وصندوق الهيكل 2
في ما يلي يمكننا أن نرى مكان المحول وموصل لسلك الإمداد ومفتاح. تم الحصول على هذين المكونين الأخيرين من مصدر طاقة للكمبيوتر. يجب ربط دبابيس 0V من المحول الثانوي ، لأن مصدر الطاقة لدينا يتطلب نقطة طاقة متوسطة. يتم توصيلها بالأرض (الدبوس الأوسط للموصل) يجب توصيل أرض مصدر السلك بأرض مصدر الطاقة أيضًا
الخطوة 20: تم الانتهاء من شكل الموجة والعمل
الجائزة الرابعة في مسابقة Build My Lab
موصى به:
مقياس ريومتر منخفض التكلفة: 11 خطوة (بالصور)
مقياس ريومتر منخفض التكلفة: الغرض من هذه التعليمات هو إنشاء مقياس ريومتر منخفض التكلفة لإيجاد لزوجة السائل بشكل تجريبي. تم إنشاء هذا المشروع من قبل فريق من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة براون في فئة اهتزاز الأنظمة الميكانيكية
GPSDO YT ، تردد مرجعي منضبط 10 ميجا هرتز. منخفض الكلفة. دقيق: 3 خطوات
GPSDO YT ، تردد مرجعي منضبط 10 ميجا هرتز. منخفض الكلفة. دقيق.: *********************************************** ********************************** توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف توقف هذا مشروع قديم. يتوفر إصدار شاشة عرض LCD 2x16 جديد هنا: https: //www.instructables.com/id
قم ببناء مولد إشارة الاجتياح LED من 5 هرتز إلى 400 كيلو هرتز من المجموعات: 8 خطوات
قم ببناء مولد إشارة الاجتياح LED هذا من 5 هرتز إلى 400 كيلو هرتز من المجموعات: قم ببناء مولد إشارة المسح السهل هذا من مجموعات متاحة بسهولة إذا ألقيت نظرة على آخر تعليمات لي (اجعل اللوحات الأمامية ذات مظهر احترافي) ، فربما استعصت على ما كنت أعمل عليه في ذلك الوقت ، والذي كان مولد إشارة. أردت
Picroscope: مجهر تفاعلي منخفض التكلفة: 12 خطوة (بالصور)
Picroscope: مجهر تفاعلي منخفض التكلفة: مرحبًا ومرحبًا! اسمي Picroscope. أنا مجهر ميسور التكلفة ، DIY ، يعمل بالطاقة RPi يسمح لك بإنشاء عالمك الصغير والتفاعل معه. أنا مشروع عملي رائع لشخص مهتم بالتكنولوجيا الحيوية والعمل
مولد وظيفة DIY (ICL8038) 0 هرتز - 400 كيلو هرتز: 11 خطوة
مولد وظيفة DIY (ICL8038) 0 هرتز - 400 كيلو هرتز: مولدات الوظائف هي أداة مفيدة جدًا في مقاعد الإلكترونيات ، ولكنها قد تكون باهظة الثمن ، ولكن لدينا العديد من الخيارات لإنشائها بسعر رخيص. في هذا المشروع نستخدم ICl8038