Daugiafunkcis dažnio matuoklis, pagrįstas PIC16F628A ir LED indikatoriais. Simbolių sintezės skystųjų kristalų ekrano prijungimas prie valdiklio (PIC16F628A) 8 bitų dažnio matuoklis per piką 628

  • 28.09.2014

    Šis imtuvas veikia 64-75 MHz diapazone ir turi realų jautrumą 6 μV, išėjimo galią 4 W, AF diapazoną - 70...10000 Hz, THD ne daugiau 1%. Su šiais parametrais imtuvo matmenys yra 60*70*25 mm. Priėmimo kelias surenkamas ant KS1066ХА1 (К174ХА42) pagal standartinę schemą. Antena yra maždaug metro ilgio laidas, signalas iš...

  • 29.09.2014

    Grandinė sudaryta ant dviejų TVA1208 mikroschemų. Jis pagrįstas siųstuvo-imtuvo grandine, atspausdinta L.1, tačiau šis kelias veikia tarpiniu 500 kHz dažniu, o tai, žinoma, šiek tiek sumažina jo charakteristikas, tačiau leidžia naudoti paruoštą elektromechaninį filtrą, sukonfigūruotą gamykloje. . TVA1208 mikroschemos skirtos veikti antrajame televizorių IF3 kelyje.Juose...

  • 20.09.2014

    Magnetinių medžiagų klasifikacija Elektrotechnikoje plačiausiai naudojamos magnetinės medžiagos, be jų šiuo metu neįsivaizduojamos elektros mašinos, transformatoriai, elektros matavimo prietaisai. Priklausomai nuo panaudojimo, magnetinėms medžiagoms taikomi skirtingi, kartais prieštaringi reikalavimai. Pagal panaudojimą magnetinės medžiagos skirstomos į dvi dideles grupes: minkštąsias magnetines ir kietąsias.Trumpai panagrinėkime jų charakteristikas. ...

  • 10.12.2017

    Paveikslėlyje parodyta paprasto, labai jautraus akustinio jungiklio, kuris valdo apkrovą naudojant relę, grandinė. Grandinėje naudojamas elektretinis mikrofonas; naudojant ECM mikrofoną, būtina naudoti rezistorių R1, kurio varža nuo 2,2 kOhm iki 10 kOhm. Pirmieji du tranzistoriai yra priešmikrofoninis stiprintuvas, R4 C7 grandinėje pašalina stiprintuvo nestabilumą. ...

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip skystųjų kristalų ekraną su simbolių generatoriumi prijungti prie mikrovaldiklio. Čia aptariami metodai ir grandinės tinka prijungti LCD su įmontuotais valdikliais HD44780 (Hitachi), KS0070, KS0066 (Samsung), LC7985 (Sanyo), SED1278 (Epson) ar kitais panašiais. Šie arba su jais suderinami valdikliai naudojami daugumoje šiuo metu gaminamų simbolius sintezuojančių skystųjų kristalų ekranų, pavyzdžiui, tokiuose kaip ACM0802, ACM1601, ACM1602, ACM1604, ACM2002, ACM2004, ACM2402, ACM4002, ACM4004 iš Display0-MTtronic,1 - 16S2D iš MELT, DV-0802, DV-16100, DV-16110, DV-16120, DV-16210, DV-16230, DV-16235, DV-16236, DV-16244, DV-16215, DV-17-65 - 16275, DV-16276, DV-20100, DV-20200, DV-20210, DV-20211, DV-20220, DV-24200, DV-40200 iš Data Vision, AC082A, AC162, AC162,20,20 AC204 , AC242, AD242, AC402 iš Ampire.

Apskritai, ši užduotis priklauso nuo duomenų mainų tarp prijungto valdiklio ir įmontuoto LCD valdiklio organizavimo, nes pačią matricą valdo įmontuotas valdiklis. Ateityje, kai kalbame apie prijungimą prie LCD, turėtumėte suprasti, kad kalbame apie prijungimą prie įmontuoto valdiklio. Aukščiau išvardyti LCD valdikliai turi panašias sąsajas, komandų rinkinius ir atminties paskirstymą, nors gali šiek tiek skirtis vidinės ROM atminties dydis, inicijavimo komandų seka, komandų vykdymo laikas ir kai kurie kiti parametrai.

Taigi, pirmiausia, supraskime, kaip veikia LCD.

1) Sąsaja .

Paprastai LCD turi 14 arba 16 kontaktų, kurių paskirtis pateikta 1 lentelėje:

1 LENTELĖ

Kontaktinis numeris vardas apibūdinimas
1 Vss GND - bendras laidas (įžeminimas)
2 Vdd Maitinimas - +5V maitinimas
3 Vo kontrastas
4 R.S. Registruokitės pasirinkti – registruokite pasirinkimą
5 R/W Skaityti/rašyti – skaityti/rašyti
6 E Įjungti – įjungti/išjungti perdavimą
7 DB0 0 duomenų bitas
8 DB1 1 duomenų bitas
9 DB2 2 duomenų bitas
10 DB3 3 duomenų bitas
11 DB4 4 duomenų bitas
12 DB5 5 duomenų bitas
13 DB6 6 duomenų bitas
14 DB7 7 duomenų bitas
15 BL+ foninio apšvietimo maitinimo šaltinis
16 BL- bendras foninio apšvietimo laidas

Taigi sąsaja turi aštuonias informacijos linijas: DB7..DB0 ir tris valdymo linijas: RS, R/W, E.

RS eilutė nustato, į kurį LCD valdiklio registrą norime pasiekti, tai yra, kokią informaciją perduodame – duomenis ar komandas.

R/W linija nustato duomenų perdavimo kryptį – rašymą į LCD arba skaitymą iš LCD.

Linija E įjungia (kai linija aukšta) arba išjungia (kai linija žema) likusiose sąsajos linijose generuojamos informacijos perdavimą.

Sąsaja veikia taip: pirmiausia sąsajos linijose DB7...DB0, RS, R/W generuojama informacija, kurią reikia perduoti, po to kurį laiką (>500 ns esant f 0 = 270 kHz) aukštas lygis taikomas linijai E (šiuo metu LCD nuskaito informaciją), po to E signalas vėl perjungiamas į žemo lygio būseną. f 0 yra dažnis, kuriuo LCD valdiklis veikia. Paprastai LCD valdikliai gali veikti skirtingais dažniais (jie turi kontaktus išoriniam rezonatoriui prijungti), tačiau dažniausiai naudojamas vidinis osciliatorius esant 270 kHz.

Gavęs kiekvieną informaciją, LCD valdikliui reikia šiek tiek laiko ją apdoroti, todėl informacijos iš eilės perduoti neįmanoma. Po kiekvieno siuntimo reikia šiek tiek palaukti, kol LCD valdiklis atsilaisvins. Paprastai duomenų lape nurodoma, kurios komandos vykdymas užtrunka. Taip pat LCD valdiklis suteikia galimybę informuoti išorinį įrenginį apie jo būseną (BUSY/READY). Tai yra, kai perduodate duomenis, galite arba analizuoti LCD valdiklio būseną ir siųsti kitą duomenų dalį, kai tik skystųjų kristalų valdiklis bus laisvas, arba tiesiog laukti šiek tiek ilgiau, nei reikia operacijai užbaigti pagal duomenų lapą, tada nusiųskite kitą duomenų dalį.

Norėdami sumažinti laidų skaičių nuo LCD iki išorinio įrenginio, galite naudoti ne 8, o 4 informacinius signalus (DB7...DB4). Visi svarstomi LCD valdikliai leidžia tokią galimybę. Šiuo atveju duomenys perduodami dviem etapais (išskyrus pirmąją inicijavimo komandą): 1) perduodami kontroliniai bitai ir reikšmingiausias siuntinio nibble 2) perduodami kontroliniai bitai ir mažiausiai reikšmingas siuntinio nibble.

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti įjungus LCD, yra inicijavimas. Inicijavimas susideda iš kelių komandų siuntimo tam tikra seka. Įvairių valdiklių inicijavimo komandų skaičius gali šiek tiek skirtis, tačiau toliau pateikiamas pagrindinis aštuonių ir keturių bitų sąsajų komandų rinkinys, tinkamas daugeliui valdiklių.

Inicializacijos metu geriau neanalizuoti vėliavėlės UŽIMTA, o kvailai laukti skirto laiko prieš siunčiant kitą komandą, nes vėliavėlė pradedama statyti ne iš karto, o po kokios nors komandos (žr. duomenų lapą).

Aštuonių bitų sąsajos inicijavimas (f 0 = 270 kHz)

1) įjunkite maitinimą

2) pauzė >30 ms

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0 0 0 0 1 1 N F X X

4) pauzė >39 µs

5) EKRANO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO VALDYMAS

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0 0 0 0 0 0 1 D C B

6) pauzė >39 µs

7) EKRANAS AŠVARUS

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8) Pauzė >1,53 ms

9) ĮĖJIMO REŽIMO NUSTATYMAS

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH

Keturių bitų sąsajos inicijavimas (f 0 = 270 kHz)

1) įjunkite maitinimą

2) pauzė >30 ms

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 N F X X

N=0 – vienos eilutės ekranas, N=1 – dviejų eilučių ekranas

F=0 – 5x8 šriftas, F=1 – 5x11 šriftas

4) pauzė >39 µs

5) EKRANO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO VALDYMAS

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4
0 0 0 0 0 0
0 0 1 D C B

D=0 – ekranas išjungtas, D=1 – ekranas įjungtas

C=0 – žymeklis išjungtas, C=1 – žymeklis įjungtas

B=0 – mirgėjimas išjungtas, B=1 – mirgėjimas įjungtas

6) pauzė >39 µs

7) EKRANAS AŠVARUS

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1

8) Pauzė >1,53 ms

9) ĮĖJIMO REŽIMO NUSTATYMAS

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 I/D SH

I/D=0 — rodyklės mažinimas atminties operacijos metu, I/D=1 — rodyklės padidėjimas atminties operacijos metu

SH=0 – ekrano poslinkis išjungtas, SH=1 – ekrano poslinkis įjungtas

2) Atmintis

LCD turi 2 tipų atmintį: DDRAM, CGRAM (CGROM).

DDRAM - rodyti duomenis RAM (vaizdo atmintis) - tai, kas įrašyta šioje atmintyje, tiesiogiai rodoma ekrane. Ši atmintis turi tokią adresų erdvę ir atitinkamą ekraną (24 x 2 ekranui):

Pirma eilė

Ekrano padėtis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DDRAM adresas 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0 Ah 0 Bh 0 Ch 0Dh 0 Ech 0Fh 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h

Antra eilutė

Ekrano padėtis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DDRAM adresas 40h 41h 42h 43 val 44h 45h 46 val 47h 48h 49h 4 Ah 4 Bh 4 Ch 4Dh 4 Ech 4Fh 50h 51 val 52h 53 val 54h 55h 56 val 57 val

Tai yra, kas parašyta į DDRAM adresu, pavyzdžiui, 42h, bus rodoma trečioje antroje ekrano eilutėje. Kitų ekrano dydžių DDRAM adresų erdvė skirsis (paprastai pirmieji 40 val. adresai yra pirmoji eilutė, antrieji 40 val. adresai yra antroji eilutė ir t. t.)

CGRAM (CGROM) – simbolių generatorius RAM (ROM) – simbolių generatoriaus atmintis. Simbolių generatoriaus atmintis yra padalinta į CGRAM – galima rašyti/skaityti, čia galite įkelti 8 savo simbolius ir CGROM – tik skaitomiems, iš anksto suaktyvintiems šriftams. Skirtinguose skystųjų kristalų ekranuose gali būti susiuvami skirtingi šriftai; į tai reikia žiūrėti doke arba galite tai nustatyti patys, tvarkydami ekrane paeiliui rodomą visų susiūtų simbolių rodymą.

Pasiekus pirmuosius šešiolika simbolių generatoriaus simbolių, pasiekiama CGRAM, o prieigai prie simbolių, kurių skaičiai yra didesni nei šešioliktasis, pasiekiamas CGROM. Be to, yra tik 8 vartotojo simboliai, todėl pirmieji aštuoni simbolių generatoriaus simboliai nurodo tas pačias CGRAM sritis kaip ir antrieji aštuoni simboliai.

Kartais į CGROM gali būti susiuvami ne visi simboliai, pradedant nuo septynioliktos, bet, pavyzdžiui, pradedant nuo 21h skaičiaus, o pasiekiant simbolius nuo 10h iki 21h, ekrane rodomos visokios šiukšlės. Tai priklauso nuo programinės įrangos.

Norėdami ekrane rodyti simbolį, turite atlikti šiuos veiksmus:

1) nustatykite žymeklį su komanda „nustatyti DDRAM adresą“ į vietą, kurioje norėtume rodyti simbolį (informaciniai bitai nurodo DDRAM adresą, atitinkantį pasirinktą vietą)

NUSTATYTI DDRAM ADRESĄ (AC6...AC0 – žymeklio padėties adresas, kurį reikia nustatyti ekrano atmintyje)

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0

2) rodomas simbolis ekrane su komanda "write data to RAM", o informacijos bitai nurodo simbolio išvesties iš CGRAM/CGROM numerį.

ĮRAŠYTI DUOMENYS Į RAM (A7..A0 – simbolių išvesties iš simbolių generatoriaus atminties numeris)

R.S. R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
1 0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

Visą komandų, skirtų darbui su skystųjų kristalų ekranu, sąrašą ir jų vykdymo laiką galite rasti atsisiuntę duomenų lapą į bet kurį iš svarstomų LCD valdiklių (visi jie turi tuos pačius komandų rinkinius).

Išnagrinėję LCD veikimą, grįžkime prie jo prijungimo prie mikrovaldiklio klausimo. Paimkime PIC16F628A valdiklį kaip pavyzdį. Žemiau pateikiami aštuonių ir keturių bitų sąsajų jungčių schemų pavyzdžiai. Foninio apšvietimo jungtis diagramose nerodoma, nes foninio apšvietimo jungties poliškumą kartais lemia LCD plokštės trumpikliai.

Tai viskas! Kad grandinės veiktų, belieka į mikrovaldiklį įkelti programą, kuri realizuoja duomenų mainus su LCD indikatoriumi.

Baigto įrenginio pavyzdys (8 bitų sąsaja, LCD – PM1623):

Programų ir paruoštos programinės įrangos pavyzdžiai:

Atsisiųskite spausdintinę plokštę (AutoCAD2000i) Ši plokštė skirta naudoti SMD komponentus. Jei naudosite kitus komponentus, plokštę reikės perdaryti.

Vienas iš radijo mėgėjų asistento prietaisų turėtų būti dažnio matuoklis. Su jo pagalba nesunku aptikti generatoriaus gedimą, išmatuoti ir reguliuoti dažnį. Generatoriai yra labai paplitę grandinėse. Tai imtuvai ir siųstuvai, laikrodžiai ir dažnio matuokliai, metalo detektoriai ir įvairūs automatiniai apšvietimo efektai...

Dažnio matuokliu ypač patogu reguliuoti dažnį, pavyzdžiui, reguliuojant radijo stotis, imtuvus ar įrengiant metalo detektorių.

Vieną iš šių paprastų rinkinių nebrangiai nusipirkau Kinijos parduotuvės svetainėje čia: GEARBEST.com

Komplekte yra:

  • 1 x PCB plokštė;
  • 1 x mikrovaldiklis PIC16F628A;
  • 9 x 1 kOhm rezistorius;
  • 2 x 10 kOhm rezistorius;
  • 1 x 100 kOhm rezistorius;
  • 4 x diodai;
  • 3 x tranzistoriai S9014, 7550, S9018;
  • 4 x kondensatoriai;
  • 1 x kintamasis kondensatorius;
  • 1 x mygtukas;
  • 1 x DC jungtis;
  • 1 x 20MHz kvarcas;
  • 5 x skaitmeniniai indikatoriai.

Dažnio matuoklio aprašymas

  • Matuojamų dažnių diapazonas: nuo 1 Hz iki 50 MHz;
  • Leidžia išmatuoti kvarcinių rezonatorių dažnius;
  • Tikslumo skiriamoji geba 5 (pavyzdžiui, 0,0050 kHz; 4,5765 MHz; 11,059 MHz);
  • Automatinis dažnių matavimo diapazonų perjungimas;
  • Energijos taupymo režimas (jei nepasikeičia dažnio rodmenys, ekranas automatiškai išsijungia ir trumpam įsijungia;
  • Maitinimo šaltiniui galite naudoti USB sąsają arba išorinį maitinimo šaltinį nuo 5 iki 9 V;
  • Srovės suvartojimas budėjimo režimu - 11 mA

Grandinėje yra nedidelis skaičius elementų. Montavimas paprastas – visi komponentai lituojami pagal etiketes ant spausdintinės plokštės.

Maži radijo komponentai, jungtys ir kt. Supakuota į mažus užsegamus maišelius. Indikatoriai, mikroschema ir jos lizdas yra įkišti į putplasčio plastiką, kad būtų išvengta kojų pažeidimų.

Dažnio matuoklio schema

Įtampa mikrovaldiklio kontaktuose

(matuojama multimetru)

Generatorius kvarco bandymui

Pradėkime surinkti

Supilkite pakuotės turinį ant stalo. Viduje yra spausdintinė plokštė, rezistoriai, kondensatoriai, diodai, tranzistoriai, jungtys, mikroschema su lizdu ir indikatoriai.

Na, čia yra vaizdas į visą komplektą visiškai išskleistą.

Dabar galite pereiti prie tikrojo šio konstruktoriaus surinkimo ir tuo pačiu pabandyti išsiaiškinti, kaip tai sunku.

Montavimą pradėjau montuodamas pasyvius elementus: rezistorius, kondensatorius ir jungtis. Diegdami rezistorius, turėtumėte šiek tiek sužinoti apie jų spalvų kodavimą iš ankstesnio straipsnio. Faktas yra tas, kad rezistoriai yra labai maži, o su tokiais dydžiais spalvų žymėjimą labai sunku perskaityti (kuo mažesnis dažyto ploto plotas, tuo sunkiau nustatyti spalvą), todėl norėčiau taip pat patariame tiesiog išmatuoti rezistorių varžą naudojant multimetrą. Ir mes žinosime rezultatą ir, pirma, jo tinkamumą naudoti.

Kondensatoriai žymimi taip pat, kaip ir rezistoriai.
Pirmieji du skaitmenys yra skaičius, trečiasis skaitmuo yra nulių skaičius po skaičiaus.
Gautas rezultatas lygus talpai pikofaradais.
Tačiau šioje plokštėje yra kondensatorių, kuriems šis žymėjimas nepatenka; tai yra 1, 3 ir 22 pF vertės.
Jie žymimi tiesiog nurodant talpą, kadangi talpa mažesnė nei 100 pF, t.y. mažiau nei trys skaitmenys.

Rezistoriai ir keraminiai kondensatoriai gali būti lituojami bet kuria kryptimi – poliškumo čia nėra.

Rezistorių ir kondensatorių laidus sulenkiau, kad komponentas neiškristų, nugraužiau perteklių, o paskui lituokliu.

Pažvelkime į tokį komponentą kaip derinimo kondensatorius. Tai yra kondensatorius, kurio talpa gali būti keičiama nedidelėmis ribomis (dažniausiai 10-50pF). Šis elementas taip pat yra nepoliarinis, tačiau kartais svarbu, kaip jį lituoti. Kondensatoriuje yra atsuktuvo lizdas (kaip mažo varžto galvutė), kuris turi elektros jungtį su vienu iš gnybtų. Norint sumažinti atsuktuvo įtaką grandinės parametrams, būtina jį lituoti taip, kad prie lizdo prijungtas kaištis būtų prijungtas prie bendros plokštės magistralės.

Jungtys yra sudėtingiausia litavimo dalis. Sunku ne dėl komponento tikslumo ar mažo dydžio, o priešingai, kartais litavimo vieta sunkiai įšyla ir yra prastai prižiūrima. Todėl jungties kojeles reikia papildomai nuvalyti ir skardinti.

Dabar lituojame kvarciniame rezonatoriuje, jis pagamintas 20 MHz dažniui, jis taip pat neturi poliškumo, bet geriau po juo padėti dielektrinę poveržlę arba klijuoti juostos gabalėlį, nes jo korpusas metalinis ir guli ant takelių. Lenta buvo uždengta apsaugine kauke, bet aš kažkaip pripratau tokiais atvejais, dėl saugumo, pasidaryti kažkokią atraminę dalį.

Kiekvienos kojos litavimo trukmė neturi viršyti 2 sekundžių! Tarp kojų litavimo turi praeiti mažiausiai 3 sekundės, kad atvėstų.

Na, tai viskas!

Dabar belieka šepetėliu ir spiritu nuplauti likusią kanifoliją.

Dabar graziau :)

Belieka teisingai įkišti mikroschemą į „lovelę“ ir prijungti maitinimą prie grandinės.

Maistas turi būti viduje nuo 5 iki 9 V - pastovus stabilizuotas be bangavimo.(Grandinėje nėra vieno maitinimo šaltinio kondensatoriaus.)

Nepamirškite, kad mikroschemos gale yra raktas – jis yra prie kaiščio Nr. 1! Nereikėtų pasikliauti mikroschemos pavadinimo užrašu - jis gali būti parašytas aukštyn kojomis.

Kai maitinimas yra prijungtas ir įėjime nėra signalo, 0 .

Visų pirma, radau krūvą kvarco ir pradėjau tikrinti. Pažymėtina, kad kvarco dažnis, pavyzdžiui, 32,768 kHz, negali būti išmatuotas, nes matavimo diapazonas yra 1 MHz.

Galite išmatuoti, pavyzdžiui, 48 MHz, tačiau nepamirškite, kad bus matuojami kristalinio osciliatoriaus harmoniniai virpesiai. Taigi 48 MHz išmatuos pagrindinį 16 MHz dažnį.

Naudodami apipjaustymo kondensatorių, galite reguliuoti dažnio matuoklio rodmenis pagal atskaitos generatorių arba palyginti juos su gamykliniu dažnio matuokliu.

Dažnio matuoklio programavimo režimas leidžia atimti keturis pagrindinius užprogramuotus IF 455 kHz dažnius; 3,9990 MHz; 4,1943 MHz; 4,4336 MHz; 10 700 Hz, taip pat bet koks natūralus dažnis.

Programavimo algoritmų lentelė

Norėdami įjungti programavimo režimą ( Prog) mygtuką reikia paspausti ir palaikyti 1-2 sekundes.

Tada paspauskite mygtuką ir po vieną slinkite per meniu:

« Išeik» — « Išeiti": pertraukia programavimo režimą nieko neišsaugodamas.

« Papildyti» — « Papildymas": išsaugomas išmatuotas dažnis ir ateityje šis dažnis bus pridedamas prie išmatuotų dažnių.

« Sub» — « Atimtis": išsaugomas išmatuotas dažnis ir ateityje jis bus atimtas iš išmatuotų dažnių.

« Nulis«- « Nulis»—atstato visas anksčiau užprogramuotas vertes.

« stalo» — « Lentelė": šioje lentelėje galite pasirinkti pagrindinius užprogramuotus dažnius 455 kHz; 3,9990 MHz; 4,1943 MHz; 4,4336 MHz; 10 700 Hz. Pasirinkę įrašą (ilgai paspaudę), grįšite į „Pagrindinį meniu“ ir pasirinksite „ Papildyti» — « papildyti"arba" Sub» — « sumažinti«.

« PSave» / « NoPSV": įjungia / išjungia energijos taupymo režimą. Ekranas išsijungia, jei kurį laiką nesikeičia dažnis.

Jei rodmenys labai skiriasi, gali būti įjungtas išankstinis nustatymas. Norėdami jį išjungti, įjunkite programavimo režimą, tada paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte „Zero“ ir palaikykite, kol pradės mirksėti, tada atleiskite.

Įdomus mokomasis konstruktorius. Net pradedantysis radijo mėgėjas gali surinkti dažnio matuoklį.

Aukštos kokybės spausdintinė plokštė, patvari apsauginė danga, mažas dalių skaičius dėl programuojamo mikrovaldiklio.

Buvau maloniai nustebintas dizainerio, laikau tai geru pagrindu tiek įgyjant patirties renkant ir montuojant elektroninį įrenginį, tiek dirbant su radijo mėgėjui gana svarbiu įrenginiu - dažnio matuokliu.

Dažnio matuoklio tobulinimas

Dėmesio! Baigdamas norėčiau pažymėti, kad matuojamas įvesties signalas tiekiamas tiesiai į mikroschemos įvestį, todėl, norint užtikrinti geresnį jautrumą ir, svarbiausia, mikroschemos apsaugą, prie įėjimo reikia pridėti signalą ribojantį stiprintuvą. .

Galite lituoti vieną iš toliau siūlomų.

Varža R6 viršuje ir R9 apatinėje grandinėje parenkama atsižvelgiant į maitinimo įtampą ir montuojama prie kairiojo 5 V kaiščio. Tiekiant 5 V varžą galima praleisti.

...arba paprastas, ant vieno tranzistoriaus:

Atsparumo rodikliai nurodyti 5 V maitinimo šaltiniui. Jei stiprintuvą maitinate kita įtampa, pasirinkite R2,3 reikšmę, kad pusė galios būtų tranzistoriaus kolektorius.

Panašaus dažnio matuoklio su stiprintuvo įvesties pakopa diagrama.

Antroji peržiūra.Norėdami padidinti išmatuoto dažnio lubas, prie dažnio matuoklio galite surinkti dažnio daliklį. Pavyzdžiui, toliau pateiktos diagramos:



Dažnio matuoklis ant PIC16F84A su besikeičiančiu matavimo laiku (0,1, 1 ir 10 s),

Po paprasto dažnio matuoklio surinkau ant PIC 16F628A. Akį patraukė kito dažnio matuoklio PIC16F84A diagrama (ačiū vartotojui Antspaudas iš radijo katės). Pagal savo parametrus šis dažnio matuoklis yra daug įdomesnis, bet ir labai paprastas.

Pagrindinės dažnmačio techninės charakteristikos yra šios: dažnio matavimo diapazonas - 0,1 Hz...60 MHz (faktinė viršutinė riba yra didesnė); įėjimo įtampos jautrumo slenkstis - 0,08...0,15 V (amplitudės reikšmė); minimali prietaiso patikimai fiksuojamo sinusinio signalo dažnio reikšmė yra 2 Hz (amplitudė 0,15 V); Didžiausia įvesties signalo amplitudė – 3 V. Įrenginys maitinamas „Krona“ baterija (galima naudoti išorinį šaltinį, kurio įtampa 7... 16 V), srovės suvartojimas 10...12 mA. . Galima keisti matavimo laiką (0,1, 1 ir 10 s), rodmenis padauginti iš 1000 (naudojant išorinį dažnio daliklį), sulaikyti rodmenis, įrašyti vieną dažnio reikšmę į nepastovią atmintį ir vėlesnio nuskaitymo galimybę.

Žema užsakymo kaina yra atitinkamai 10,1 arba 0,1 Hz. Su matavimo trukme 0,1; 1 ir 10 s, LCD ekrane gali būti rodoma daugiausiai septyni, aštuoni arba devyni skaitmenys, t. y. maksimali rodoma reikšmė yra atitinkamai 99.999.99, 99.999.999 arba 99.999.999.9 MHz.

Surinkus grandinę belieka sukalibruoti kvarcinio generatoriaus dažnį naudojant standartinį generatorių naudojant kondensatorių C10 (1 pav.)

Įvesties tvarkyklė turi mažą įvesties varžą, o tai yra nedidelis trūkumas.
Norint padidinti dažnio matuoklio įėjimo varžą tarp dažnio matuoklio įvesties ir tvarkyklės įvesties, būtina įtraukti tam tikrą buferinį įrenginį su didele įėjimo ir maža išėjimo varža.
Buferinis įtaisas surenkamas ant tranzistorių VT1 ir VT2, o įvesties tvarkyklė sumontuota ant tranzistoriaus VT3. Buferinio įrenginio įėjimo varža – apytiksl. 500 kom.
Buferinio įrenginio schema parodyta paveikslėlyje: (daugiau informacijos http://progcode.narod.ru)


Prijunkite dešinįjį rezistoriaus R11 gnybtą pagal schemą prie PIC 2 ir 3 gnybtų prijungimo taško ir gausite FM/CN, kurio įėjimo varža apie 500 kohm.

Medžiagos šaltinis Radijas, 2002, Nr. 10,

Spausdintinė plokštė su buferiniu įrenginiu be automatinio išsijungimo.

Vartotojo spausdintinė plokštė Antspaudas su automatiniu išjungimu.

Iš vartotojo Bobruska , archyviniai failai, kurioje yra šio dažnio matuoklio programinė įranga su lotyniškomis raidėmis.

Į archyvą įtraukta: Pataisytas šaltinis (ASM) ir Firmware (HEX), kompiliatorius (PIC-MPASM), HD44780 (En-Ru) ir ST7066U (En-Jp) valdiklių kodų lentelės, ekrano nuotrauka su anglišku šriftu.
Archyvo dydis ~1,3M

  • 28.09.2014

    Šis imtuvas veikia 64-75 MHz diapazone ir turi realų jautrumą 6 μV, išėjimo galią 4 W, AF diapazoną - 70...10000 Hz, THD ne daugiau 1%. Su šiais parametrais imtuvo matmenys yra 60*70*25 mm. Priėmimo kelias surenkamas ant KS1066ХА1 (К174ХА42) pagal standartinę schemą. Antena yra maždaug metro ilgio laidas, signalas iš...

  • 29.09.2014

    Grandinė sudaryta ant dviejų TVA1208 mikroschemų. Jis pagrįstas siųstuvo-imtuvo grandine, atspausdinta L.1, tačiau šis kelias veikia tarpiniu 500 kHz dažniu, o tai, žinoma, šiek tiek sumažina jo charakteristikas, tačiau leidžia naudoti paruoštą elektromechaninį filtrą, sukonfigūruotą gamykloje. . TVA1208 mikroschemos skirtos veikti antrajame televizorių IF3 kelyje.Juose...

  • 20.09.2014

    Magnetinių medžiagų klasifikacija Elektrotechnikoje plačiausiai naudojamos magnetinės medžiagos, be jų šiuo metu neįsivaizduojamos elektros mašinos, transformatoriai, elektros matavimo prietaisai. Priklausomai nuo panaudojimo, magnetinėms medžiagoms taikomi skirtingi, kartais prieštaringi reikalavimai. Pagal panaudojimą magnetinės medžiagos skirstomos į dvi dideles grupes: minkštąsias magnetines ir kietąsias.Trumpai panagrinėkime jų charakteristikas. ...

  • 10.12.2017

    Paveikslėlyje parodyta paprasto, labai jautraus akustinio jungiklio, kuris valdo apkrovą naudojant relę, grandinė. Grandinėje naudojamas elektretinis mikrofonas; naudojant ECM mikrofoną, būtina naudoti rezistorių R1, kurio varža nuo 2,2 kOhm iki 10 kOhm. Pirmieji du tranzistoriai yra priešmikrofoninis stiprintuvas, R4 C7 grandinėje pašalina stiprintuvo nestabilumą. ...