Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Mi van benne
- 2. lépés: Kezdjük…
- 3. lépés: Forrasztás…
- 4. lépés: bajban vagyok
- 5. lépés: Programozás
- 6. lépés: Ismét forrasztás
- 7. lépés: A forgó kódoló
- 8. lépés: Összeszerelés
- 9. lépés: Hangolás
- 10. lépés: Összeszerelés és záró tesztek
Videó: DIY oszcilloszkóp készlet - Összeszerelési és hibaelhárítási útmutató: 10 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Nagyon gyakran szükségem van egy elektronikus eszköz tervezésekor egy oszcilloszkópra, hogy megfigyelje az elektromos jelek jelenlétét és formáját. Eddig egy régi szovjet (1988 -as) egycsatornás analóg CRT oszcilloszkópot használtam. Továbbra is működőképes, és általában elegendő a használt célokra, de nagyon nehéz és nem kényelmes néhány otthoni munkához. Cseréjéhez olcsó és apró alternatívát kerestem. Az egyik lehetőség egy Arduino -alapú hatókör megtervezése volt, de ennek kevés hátránya van - analóg sávszélessége meglehetősen alacsony, és mindig, amikor valamilyen barkácsprojekt megvalósításakor a fő probléma jelenik meg - hol kell ezeket az elektronikus alkatrészeket csomagolni, vagy hogyan kell szép házat találni. Nem rendelkezem 3D nyomtatóval, és számomra az egyetlen lehetőség a piacon elérhető szabványos tokok használata, ami nem mindig a legjobb megjelenésű megoldás. E problémák elkerülése érdekében úgy döntöttem, hogy beszerezek egy DIY oszcilloszkóp készletet. Némi kutatás után úgy döntöttem, hogy ez a JYETech DSO150 Shell lesz. Nagyon kicsi, elég erős (az ARM Cortex 32 bites STM32F103C8 mikrokontrollerre alapozva - nagyon hasznos webhely ehhez a chiphez: stm32duino), a zsebembe tudom helyezni és bárhová magával vihetem. A készlet ~ 30 USD -ért megvásárolható banggoodban, ebay -en vagy aliexpressben.
Ez az oktatóanyag megmondja, hogyan kell a készletet a megfelelő módon összeszerelni, mit nem szabad tennie, és hogyan szabadulhat meg a bajoktól. Minden összeszerelési tapasztalatomat időrendben fogom leírni.
1. lépés: Mi van benne
Megrendeltem a készletet, és a szokásos körülbelül egy hónapos várakozás után a készlet végre megérkezett. Szép volt csomagolva. Két PCB -t tartalmazott, minden SMD eszközzel forrasztva. (Amikor ilyen készletet rendel, legyen óvatos - a készletnek van egy olyan változata, amelyben az SMD eszközök nincsenek forrasztva, és ha nincs tapasztalata az ilyen eszközök forrasztásában - ez nagy kihívás lehet az Ön számára - jobb, ha megrendel egy készlet forrasztottakkal). A NYÁK -ok minősége jó - minden eszköz címkézett és könnyen forrasztható. Az egyik NYÁK a fő - a digitális a mikrokontrollerrel. Ott egy színes, 2,4 hüvelykes TFT LCD -t is csatlakoztatunk; a másik az analóg - tartalmazza az analóg bemeneti áramkört. Van egy szép műanyag doboz, rövid szonda kábel és összeszerelési útmutató.
Tanácsom - az összeszerelés megkezdése előtt - olvassa el a kézikönyvet. Nem tettem, és bajba kerültem.
2. lépés: Kezdjük…
Első lépésként ajánlott a digitális kártya tesztelése. A 4 kapcsolót behelyeztem forrasztás nélkül. Találtam egy 12V -os AC/DC adaptert a megfelelő DC aljzattal, és ezzel teszteltem a táblát. Nagyon nagy hiba! NE TEDD! A kézikönyvben le van írva, hogy a maximális tápfeszültség 9V legyen! Láttam, hogy az AMS1117 lineáris szabályozó volt, aminek 15 V -ot kell túlélnie, és nyugodt voltam. RENDBEN. Az első teszten nem bukott meg. Nézd meg a filmet.
3. lépés: Forrasztás…
Először forrasztottam a tesztjel csatlakozóját. Először meg kell hajlítani. Kövesse az akkumulátor csatlakozóját és a hálózati kapcsolót. Ezt követően jön a 4 tűs fej (J2) a forgó jeladóhoz. Ezzel befejeződött az alaplap forrasztása.
4. lépés: bajban vagyok
A PCB -n 0 ohmos ellenállás található, amely áthidalja a főkapcsolót. A főkapcsoló működéséhez ezt az ellenállást (R30) el kell távolítani. Egyszerű! Új teszt… Újra beszereltem az alaplapot (12V) és bekapcsoltam a tápkapcsoló segítségével. A képernyő fehér maradt. (lásd a videót). Néhány egymást követő kísérlet nem változtatott a helyzeten. Hirtelen apró füst kezdett kifelé menni az AMS1117 szabályozó chipből, és a csomag felrobbant. Kioldottam, és helyeztem egy újat (kevés volt a személyes tárhelyemben). Újra bekapcsoltam a táblát - ismét fehér képernyő - nincs rendszerindítás. 20 másodperc múlva ismét kék füst jött a szabályozó chipből, és újra kiégett. Levettem a tábláról. Ohmmérő segítségével megmértem az ellenállást az AMS1117 chip kimenetéhez csatlakoztatott tápvezeték és a föld között. Nulla Ohm volt. Itt valami teljesen elromlott. A tábla halott volt. Úgy döntöttem, hogy kiderítem, hol a probléma. Két lapka van a táblán - az STM32F103C8 és néhány soros memória chip. Egyikük kudarcot vallott. Annak ellenőrzésére, hogy melyik szokatlan módszert használtam. 3.3V -ot (mi legyen az AMS1117 szabályozó chip normál kimenete) a tápvezetékre erős áramforrást használva. Néhány másodperc múlva az STM32F103C8 chip rendkívül felforrósodott. Ez volt a gond. Le kellett forrasztani a NYÁK -ból. Nagyon nehéz feladat volt, mert nem tudtam használni forrólevegős pisztolyt - ez feloldja az összes környező eszközt. Aztán felmerült bennem az ötlet, hogy a chipet forrasztani kell a saját hőjével - ismét elláttam a táblát, és egy perc múlva a chip annyira felforrósodott, hogy a forraszanyag olvadni kezdett. Ezt követően kis rúgással eltávolítottam a tábla alsó oldalán. A chip egyszerűen letaglózott. Kiforrasztó kanóc segítségével megtisztítottam a forgács forrasztópályáit.
Úgy döntöttem, hogy megpróbálom megjavítani a táblát. A meghibásodott chip eltávolítása után az LCD képernyő ismét fehéren világított.
Néhány STM32F103C8 chipet rendeltem az aliexpressről. (4 zseton ~ 3 USD volt), és néhány hét várakozás után megérkeztek. Az egyiket forrasztottam a táblára.
Most - be kell programozni, hogy helyreállítsa a funkcionalitást. Ha minden feladatot helyesen hajtott végre, akkor minden rendben kell legyen. Lehetséges, hogy az LCD képernyő is megsérülhet. Erre is van megoldás - az aliexpressben vásárolhat ilyet. Ez az alapfelszereltségű, 2,4 hüvelykes, 37 tűs színes TFT LCD, ILI9341 vezérlővel. Ellenőrizze a csapok sorrendjét is.
Az STM32F103C8 chip programozásának módját a következő lépés írja le.
5. lépés: Programozás
Az ARM chip programozásának folyamata a mellékelt dokumentumban van leírva.
Ezen a linken letöltheti az utolsó villogó eszközt az STM webhelyről.
A képen láthatod a beállításomat. Csatoltam a hexa fájlt is, amit használtam. Az utolsó verzióhoz látogasson el a JYETech webhelyére. Az USB -soros kommunikációhoz PL2303 alapú átalakítót használtam. Az FT323RL is működik. CH340g is. A kártya programozása előtt néhány ellenállást le kell forrasztani a tábláról. (lásd a dokumentumot). Ne felejtse el újra forrasztani őket, ha minden készen áll. Volt szerencsém, és megint minden rendben ment. Folytattam az analóg kártya forrasztását.
6. lépés: Ismét forrasztás
Először az ellenállásokat kell forrasztani. Ohmmérő segítségével ellenőriztem értéküket színkód használatával. Minden forrasztott résznél egy jelet tettem a kézikönyvbe, hogy megtudjam, hol vagyok.
Ezt követően forrasztottam a kerámia kondenzátorokat, a vágókondenzátorokat, a funkciókapcsolót, az elektrolit kondenzátorokat, a BNC csatlakozót, a tűfejlécet.
7. lépés: A forgó kódoló
Kis táblára kell forrasztani. Legyen nagyon óvatos a forrasztással a NYÁK megfelelő oldalán - más esetben a hatókör meghiúsul.
8. lépés: Összeszerelés
Most készen állunk az összeszerelésre.
Először helyezze az LCD -t a kijelölt helyre. Ezt megelőzően eltávolítottam a védőfóliót. A hatókör alá néhány réteg puha konyhapapírt tettem. Óvatosan hajlítsa meg az LCD csatlakozó lapos kábelét, és tegye rá az alaplapot. Helyezze be a forgó jeladót a fejcsatlakozóba, és rögzítse két rövid csavar segítségével
9. lépés: Hangolás
Most be kell helyezni az analóg kártyát a képen látható módon. Ily módon bizonyos analóg feszültségeket voltmérővel kell ellenőrizni. Ne feledje, hogy néhányuk a tápfeszültségtől függ (ezt találtam). A kézikönyv 4. lépésében található táblázatban megadott feszültségeket 9,2 V tápfeszültségnél mérik. Ezt követően a jel egyes torzulásai (lásd a fenti képet) korrigálhatók a vágókondenzátorok hangolásával. Lásd az eljárást a kézikönyvben… és a mellékelt filmben.
10. lépés: Összeszerelés és záró tesztek
Most az analóg kártya az alsó burkolaton van rögzítve. Mindkét táblát a közös pin-header interfész köti össze. Ökölbe kell helyezni a tesztcsatlakozót. A felső fedőkeret fel van helyezve. Ne feledje, hogy ha nem megfelelően irányítja, nem tudja bezárni a dobozt (lásd a fenti képet a helyes tájoláshoz). A ház le van zárva, és ezt követően 4 csavarral rögzítik. Utolsó lépésként a műanyag gombot kell felhelyezni a forgó jeladó tengelyére.
Most a hatókör használatra kész. Belső tesztjelgenerátorral rendelkezik, és ez a jel használható néhány beállításhoz és tanuláshoz. A különböző gombok működését a kézikönyv ismerteti. A rövid videó néhány funkciót mutat be. Az egyik sokat jelez paramétereket valós időben, ami bizonyos esetekben nagyon hasznos lehet.
Köszönöm a figyelmet és sok sikert a játékhoz. Érezze jól magát ezzel a kis játékkal - játék felnőtteknek és fiatal elektronikai őrülteknek,
Ajánlott:
Mini akkumulátoros CRT oszcilloszkóp: 7 lépés (képekkel)
Mini akkumulátoros CRT oszcilloszkóp: Üdv! Ebben az utasításban megmutatom, hogyan lehet mini akkumulátoros CRT oszcilloszkópot készíteni. Az oszcilloszkóp fontos eszköz az elektronikával való munkához; láthatja az összes jel áramlását egy áramkörben, és hibaelhárítás
Dual Trace oszcilloszkóp: 11 lépés (képekkel)
Kettős nyomú oszcilloszkóp: Amikor megépítettem az előző mini oszcilloszkópomat, látni akartam, hogy mennyire tudom elérni, hogy a legkisebb ARM mikrovezérlőm STM32F030 (F030) teljesítményt nyújtson, és szép munkát végzett. Az egyik megjegyzésben azt javasolták, hogy egy " Kék pirula " STM32F103 -mal
Zsebjel vizualizátor (zseb oszcilloszkóp): 10 lépés (képekkel)
Zsebjel vizualizátor (zseb oszcilloszkóp): Üdvözlök mindenkit! Mindannyian sok mindent csinálunk minden nap. Minden olyan munkához, ahol szükség van néhány eszközre. Ez az elkészítéshez, a méréshez, a befejezéshez stb. Így az elektronikai dolgozóknak olyan eszközökre van szükségük, mint a forrasztópáka, a multiméter, az oszcilloszkóp stb
ATLAS SZENZOROK HIBAELHÁRÍTÁSI TIPPEK: 7 lépés
Tippek az ATLAS ÉRZÉKELŐK HIBAELHÁRÍTÁSÁHOZ: Ez a dokumentáció néhány olyan fontos információt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az Atlas Scientific érzékelők megfelelő használatát és teljesítményét. Segíthet a hibakeresésben, mivel néhány terület, amelyre összpontosít, gyakori probléma, amellyel a felhasználók találkoznak. Ez
Házi számítógép hibaelhárítási eset: 8 lépés
Házi számítógép hibaelhárítási eset: Van egy hibaelhárító számítógépem, amellyel más számítógép -összetevőket tesztelhetek. Eddig csak az alaplapot, a tápegységet és a perifériákat kötöttem össze az asztalon. a könnyű hozzáférés érdekében. Láttam kifejezetten erre a célra készített eseteket, mint