Китайский частотомер 1гц 50мгц инструкция по применению

Экспресс обзор тестера кварцевых резонаторов. Заявленные характеристики: 1Гц-50МГц. Питание от 5В через кабель USB.

Упаковка, комплектация и сборка.
Приехал в стандартном алиэкспрессовском сером пакете, внутри антистатический пакет обернутый мягким материалом.

Все было разложено по ZIP пакетикам.

Корпус вырезан на лазере из оргстекла обклеенном бумагой.

Комплект крепежа.

Сами компоненты.

Сердце тестера микроконтроллер PIC16. Кварц микроконтроллера 20 МГц.

Два NPN транзистора и стабилизатор 5В

Собрать можно за минут 15-20.

Ну и общий вид готового устройства.

На вход клеммника можно подавать внешнюю частоту для измерения, для этого перемычку надо переставить вниз, при работе с кварцами перемычку надо переставить в верхнее положение.
Схема и инструкция по сборке.


Тесты.
В приборе при нажатии на кнопку есть дополнительные 6 настроек, но я не нашел упоминание о них, и продавец не дает никакой информации описания этих функций.
При включении прибор сразу готов к работе, просто вставляем в гнездо кварц и тут же на дисплее отображается частота, кнопку нажимать не надо.
Набор резонаторов. К сожалению кварца на 50Мгц и выше у меня не оказалось.

3,579545 МГц, 4,000 МГц, 7,200 МГц, D720K3 МГц, 8,000 МГц, 8,000 МГц, 8,867238 МГц, 11,0592 МГц,12,000 МГц, 14,31818 МГц, 16,000 МГц, 20,000 МГц, 24,000 МГц, 27,14 МГц, 30,000 МГц, 40,000 МГц.

Результаты измерения в порядке указанным выше приведены на рисунке ниже.

Два кварца работают на третьей гармонике, тестер кварцев показал частоту основной гармоники, а именно кварц на 27,14МГц, тестер показал 9,0630МГц, умножаем на 3 и получаем 27,189МГц и кварц на 40МГц, 13,328МГц перемножаем на 3 и получаем 39,984МГц
Кварцы на 4МГц и 12 МГц советские.
Напряжение на выходе, щупы Х10. Подключал щуп через конденсатор 3pF, иначе генерация срывалась.

Сравнение с частотомером в осциллографе RIGOL




Если нужны дополнительные тесты или измерения, пишите, постараюсь сделать.
Спасибо за внимание.

http://ru.aliexpress.com/item/50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Tester-DIY-Kit-5-Digits-Resolution-Frequency-Meters/32583356061.html?spm=2114.30010708.3.21.jISdUY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10056_10047_10055_10037_10049_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_2&btsid=7ff04e48-0ca0-452a-8c15-94cf205d14bd

И вот, что пишут Китайцы…

50 МГц Кварцевый Генератор Счетчик Частоты Тестер DIY Kit 5 Цифры Разрешение Частота Метров

HTB12WdbMXXXXXXWXFXXq6xXFXXXr.jpg?size=9093&height=47&width=750&hash=da707366ced35f4b6d6b0268b868bb6a

особенности:

-диапазон измеряемых частот: 1 Гц-50 МГц (1 Гц-50 МГц);

-наиболее часто используется для измерения частоты колебаний кристалла;

-пять Точность Разрешение (например 0.0050 кГц, 4.5765 МГц, 11.059 МГц);

-автоматическое переключение диапазона, без искусственных переключения;

-выбор power-saving mode в течение 15 секунд, если нет значительные изменения в частоте автоматически выключить дисплей;

-вы можете использовать общий интерфейс USB, питания, также может использовать внешний источник питания или 9 В батареи.

-небольшое количество элементов, все в линию компонентов, установка очень проста.

-32.768 КГЦ кристалл не может быть измерена, состояние ограничено только тестирование 4-20 МГЦ кристалл может быть измерена, 48 МГЦ также может быть измерена, а потому, что это использование октавы гармонического осциллятора, так 48 МГЦ кристалл отображает измерения основной частоте 16 МГЦ. вы также можете В и-прямой ввод частоты сигнала (земля) между измерениями.

-десятичная точка мигает, чтобы указать единицы измерения, когда значение тест частот для КГЦ десятичная точка вспышки когда тест частота МГЦ запятой не мигает.

-вычитания определенной частоты может быть установлен в режим программирования, программа встроенный четыре частоты 455 кГц, 4.1943 МГц, 4.4336 МГц, 10.700 МГц могут быть использованы непосредственно, чтобы установить. пожалуйста, используйте конкретные модели программирования, чтобы получить руководство продукта, есть подробные инструкции.

-полный ассортимент компонентов, в соответствии с PCB пайки правильный знак, источник сигнала с стандартного ввода сигнала после сварка завершена, настроить дисплей желтый регулируемый конденсатор равна стоимости частоты сигнала. наш генератор сигналов может быть использован для настройки, без стандартного сигнала, или вы можете использовать хороший кристалл прямой точность калибровки.

-власть может использовать USB для 3.5 мм шнур питания (Рис.), вы можете также-прямой ввод 5-9 В питания ПОСТОЯННОГО ТОКА и + колодки место

примечание: Этот комплект не собирается

пакет включает в себя:

1x 1 Гц-50 МГц Oscillator Frequency Meter kit

08/04/2017

Этот частотомер DIY комплект легко установить и отладить. Его диапазон частот 1 Гц-50 MHz.

Описание

Прибор  работает в режиме частотомера или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» — горит постоянно.

Опрос: Изготавливали ли Вы что-нибудь своими руками? (Кол-во голосов: 2529)

Да, много чего

Да, было разок

Нет, пока изучаю для того, чтобы изготовить

Нет, не собираюсь

Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.
Результаты

В режиме цифровой шкалы прибор может измерить значение промежуточной частоты, например, по измерению частоты опорного генератора SSB-формирователя или SSB-демодулятора. Затем это значение запоминается и может либо вычитаться из результата измерения частоты генератора плавного диапазона, либо складываться с ним. При работе с приемником прямого преобразования — режим работы как у простого частотомера.

http://alielectronics.net/wp-content/uploads/2017/04/chastotomer-300x120.gif

Принципиальная схема:

показана на рис.  Входной сигнал поступает на предварительный усилитель на VT1 и VT2. Полевой транзистор VT1 дает большое входное сопротивление, поэтому частоту можно подавать даже с колебательного контура генератора, -влияние минимально. Каскад на VT2 дает усиление по напряжению. Усилитель требует налаживания, — нужно чтобы напряжение на коллекторе VT2 было равно 2,5V. Его выставляют подбором сопротивления R3. При работе в качестве лабораторного частотомера нужно на входе поставить дополнительный диодный ограничитель.

Прибор сделан на основе микроконтроллера PIC16F628. Индикация осуществляется на пятиразрядном дисплее из пяти одноцифровых семисегментных светодиодных индикаторов с общим катодом. Индикация динамическая. Семисегментные коды с портов RB поступают на соединенные вместе сегментные выводы пяти индикаторов. Динамический опрос осуществляется с четырех портов RA0-RA3. Из-за недостатка портов дополнительный вывод на пятый индикатор образован при помощи транзистора VT3, резистора R6 и диодов VD1-VD4 , логика работы такова, что когда ни на одном из выходов  RA0-RA3 не будет лог.0, , то есть, тогда, когда на всех портах RA0-RA3 есть логические единицы будет работать 5 индикатор.

Порт RA4 настроен как вход. Входом является и порт   RA5, но это вход управления.

Там подключена кнопка S1 при помощи которой осуществляется ввод частоты, которую нужно вычитать или складывать с результатом измерения. При работе чисто как частотомер эту кнопку можно исключить.

Настройка цифровой шкалы:

При работе в качестве цифровой шкалы требуется ввод значения ПЧ, на которую нужно делать поправку. Сначала нужно нажать кнопку S1 и удерживать её до тех пор пока не появится на дисплее «PROG». Затем отпустить кнопку. Управление меню осуществляется быстрыми (перемещение по меню) и продолжительными (выбор) нажатиями этой кнопки.

Есть несколько разделов меню: «OUT» — при его выборе прибор выходит из меню без изменений.

«ADD»   — сохранение измеренной частоты на сложение.

«SUB»    — сохранение измеренной частоты на вычитание.

«ZERO»   —  сброс  частоты,   прибор   будет показывать частоту без коррекции на ПЧ.

И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать.

И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать.

Затем, нажимаете S1 продолжительно пока не появится «PROG». Далее короткими нажатиями переходите   на   «ADD»   если данную  частоту нужно прибавлять или на «SUB» если данную частоту нужно вычитывать. Длинным нажатием подтверждаете свой выбор. Вот и все. Теперь прибор при измерении будет делать поправку на ПЧ, которую вы задали.

Индикаторы можно применить любые, которые имеются в наличии. Нужны светодиодные семисегментные цифровые индикаторы с общим катодом. Резисторы R7-R14 необходимо подобрать по требуемой яркости индиуаторов.

Диапазон автоматического переключения измерения индикатора.

Таблица 1.

Частотный диапазон Отображение Время счета

Десятичная запятая:

  0 … 9.999 кГц  __________ X. XXX         1 сек  мигает  (что означает «кГц»)

     10 … 99.999 кГц _________ XX. XXX 1/2 сек мигает

     100 … 999.99 кГц ________ XXX. XX 1/4 сек мигает

     1 … 9.9999 МГц _________ X. XXXX 1/4 сек горит постоянно (что означает «МГц»),

     10 … 50.000 МГц ________ XX. XXX 1/4 сек горит постоянно

Потребление.

С резисторами R7-R14 390 Ом устройство потребляет ток около 40 мА. С резисторами R7-R14 1 кОм (как указано на схеме) устройство потребляет менее 20 мА (Индикаторы SC39-11). Сам микроконтроллер потребляет около 4 мА.

http://alielectronics.net/wp-content/uploads/2017/04/Bezimeni-1-4-300x215.jpg

Скачать прошивку и печатную плату

Купить Частотомер 1 Гц-50 МГц за $3

Поделитесь с друзьями статьей:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 8 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Обновлено: 20.05.2023

Как-то, давно, мне срочно понадобился частотомер и я собрал некогда очень популярный частотомер Денисова на PIC16F84 и индикаторе АЛС318 , вернее, его клон на PIC16F628A авторства некоего Корабельникова. И вот, по прошествии многих лет, он попался мне на глаза. Лежит себе совершенно забытый, без дела. Признаться, с самого начала была мысль ввести в него более-менее приличный функционал и избавиться от этого раздражающего мерцания, но все руки не доходили. И вот, на досуге, было решено переделать этот частотомер (жалко было выбрасывать, хотя, к тому времени я уже разработал и собрал многофункциональный частотомер похожей конструкции, который имеет несколько больший функционал, чем переделанный).

Эта статья рассчитана для тех, у кого есть частотомер подобной конструкции, и есть желание его усовершенствовать. Остальным рекомендую ознакомиться с подобным, но более совершенным прибором, который описан в моей ранее опубликованной статье. Итак, описание переделки.

Чтобы ввести режимы измерений периода и длительности импульсов, необходимо задействовать систему захвата (CCP) микроконтроллера (разумеется, если в приборе стоял PIC16F84, его придется поменять на PIC16F628A). Собственно, в основной схеме изменение только одно – поменяны местами всего два вывода МК – это выводы 2 (RA3) и 9 (RB3/CCP). Таким образом, в переделанной схеме входной сигнал подается на объединенные входы T0CKI и CCP1. Запустить и проверить прибор (а для особо ленивых и остановиться на этом) можно уже после этого. Однако, для реального улучшения параметров, необходимо почти полностью заменить примитивный и схемотехнически, на мой взгляд, не совсем грамотный входной формирователь. Родной работает плохо как на очень низких, так и на высоких частотах. Для того, чтобы иметь возможность измерять длительности низкочастотных импульсов, необходим формирователь с высоким входным сопротивлением – применим достаточно хорошо себя зарекомендовавшую схему на двухзатворном транзисторе типа BF998. Большинство деталей этого формирователя спаяны на печатной плате размерами 15х15 мм.

Схема многофункционального частотомера из денисовского

Для максимальной наглядности переделки привожу изначальные схему и печатную плату с первоисточника уже с нанесением всех произведенных изменений (полностью, конечная схема приведена во вложении).

И то же на печатной плате

Несколько фото переделанного частотомера

Описываемый прибор после переделки имеет следующие возможности: «обычное» измерение частоты путем счета количества импульсов в течении одной секунды; измерение частоты низкочастотных сигналов через измерение периода (F=1/T) с точностью 0.001 Гц; измерение периода сигнала, причем для высокочастотных сигналов через частоту (T=1/F); измерение длительности как положительных, так и отрицательных импульсов.

Основные характеристики прибора:

  • Пределы измерения частоты ……………………..…………. 0 – 40000000 Гц
  • Дискретность измерения частоты (обычный частотомер) . 1 Гц
  • Дискретность измерения частоты («спец»-частотомер) …. 0.001 Гц
  • Пределы измерения периода ……………………………. 0.05 – 2000000 мкс.
  • Частота смены способа измерения (периода и частоты) ….. 900 — 1000 Гц
  • Пределы измерения длительности импульсов
    (при периоде сигнала 8 – 2000000 мкс) ……………. 3 – 1000000 мкс.
  • Амплитуда измеряемого сигнала ……..……………………… 0.1 – 100 Вольт
  • Точность измерений (зависит от характеристик кварца) ….. 0.00001+ед. мл. разр
  • Период индикации (длительность, период и «спец»-частота) 0.5 с
  • Напряжение питания …………………………………………. 7 – 12 Вольт
  • Средний ток потребления …………………… ……………….. 20 – 30 мА

Пояснения работы устройства после переделки

Прежде всего, разумеется, не могло быть и речи об использовании примененной изначально в приборе ущербной организации динамической индикации в основном цикле с одновременным отсчетом интервала измерения 1 с.

Динамическая индикация, как говорилось выше, происходит в прерываниях от TMR2 с интервалом 2 мс так, что обновление индикатора происходит с частотой примерно 63Гц. В данном случае обеспечивается ровное без мерцаний свечение индикатора во всех режимах прибора. Отсчет интервала 1 сек. так же происходит в этих прерываниях.

Настройка

При использовании указанных на схеме элементов и достаточно качественного кварцевого резонатора вышеуказанные характеристики прибора обеспечиваются без всякой регулировки. Если имеется высокоточный образцовый частотомер, имеет смысл, подав на вход прибора сигнал с частотой порядка 5-30 МГц и контролируя его значение по образцовому частотомеру, регулируя С2 добиться возможно близких показаний приборов. Так же желательно, при необходимости, подбором сопротивления R2 установить напряжение на коллекторе VT1 (нумерация элементов согласно исходной схеме) в пределах 2-3 Вольта.

Работа с устройством

При включении прибора, после вывода приветствия, на индикаторе высвечиваются показания «обычного» частотомера (далее исходное состояние). При нажатии кнопки S1, на индикаторе появляется название текущего режима (в большинстве случаев — сразу, но редко, при измерении низкочастотных сигналов, может потребоваться удерживать кнопку до 2 с). При последующих отпускании и нажатии кнопки, названия индицируемых режимов меняются по кругу в порядке: частотомер (на индикаторе Freq_St) – спец.частотомер (Freq_SP) – измерение периода ( Period ) – измерение длительности положительного импульса (t __| — |__) — измерение длительности отрицательного импульса (t — |_| — ) – частотомер … . Нажатие кнопки S2 во время индикации на дисплее какого-либо режима приводит к переходу прибора в исходное состояние с соответствующей сменой режима. В случае же отсутствия нажатия любой кнопки в течении времени ожидания – 8 сек., прибор переходит в исходное состояние с прежним (до нажатия S1) режимом.

Описание работы прибора в разных режимах

Обычный частотомер

Работа в этом режиме стандартная – подсчет импульсов таймером TMR0, следует только отметить, что отсчет времени счета (1 секунда) происходит в прерываниях от таймера TMR2 с интервалом в 2 мс, в которых так же происходит динамическая индикация.

Во время измерения признак режима – знак “F.” в старшем разряде (не индицируется при частоте более 9999999 Гц).

Частотомер специальный

В этом режиме при измерении частоты до 1000 Гц собственно измеряется период сигнала, а частота вычисляется по формуле F=1000000000/T, где T — в микросекундах, а F – в тысячных долях герца (светится запятая в 4-м разряде справа). Если частота окажется более 1000 Гц, измерение производится аналогично обычному частотомеру (обратное переключение происходит при частоте менее 900 Гц). Данный режим позволяет для низкочастотных сигналов уменьшить дискретность измерения с 1Гц до 0.001Гц, а значит и точность (на индикаторе не менее 3-х значащих разрядов).

Признак режима – вывод “F. — ” в старших 2-х разрядах (последовательно “затираются” индицируемым значением при измерении больших частот).

Измерение периода

Режим аналогичен специальному частотомеру. В данном режиме происходит непосредственное измерение периода (таймером TMR1, тактируемым частотой 1МГц от внутреннего генератора) для сигналов с периодом более 1000 мкс, а для меньшего периода – через измерение частоты по формуле T=1000000000/F, где F — в герцах, а T – в наносекундах. На индикаторе при этом светится запятая в 3-м разряде, что позволяет считывать показания в микросекундах в обоих случаях с тремя значащими разрядами минимум.

Признак режима – вывод “P.” в старшем разряде (при вычислении периода через частоту – добавляется верхняя черта в следующем разряде).

Измерение длительности импульсов (положительных и отрицательных)

Эти два режима аналогичны и отличаются только полярностью измеряемых импульсов. Измерение производится путем прямого подсчета длительности таймером TMR1, тактируемым от внутреннего генератора (период 1 мкс) в течении входного импульса. При этом, обеспечивается достоверность измерения длительностей от 12 мкс, для более коротких импульсов длительность измеряется косвенными методами и достоверность результата снижается. Данное обстоятельство (косвенное измерение длительности) индицируется путем «зажигания» точки в младшем разряде.

Признак режима – вывод “t” в старшем разряде плюс верхний или нижний сегмент следующего разряда, в зависимости от режима регистрации положительных или отрицательных импульсов.

Следует отметить, что из-за несимметричности входной части прибора, а так же наличия на входе CCP микроконтроллера триггера Шмитта, при измерении длительности сигналов с пологими фронтами может появиться значительная погрешность. Этот эффект уменьшается при увеличении амплитуды входного сигнала. Попытка измерения сигналов с амплитудой значительно ниже 0.1 Вольт в любом режиме, может привести к индикации показаний, не соответствующих действительности (впрочем, это относится и к другим подобным приборам). При заведомо стабильном входном сигнале, косвенным признаком недостаточной амплитуды может быть большая нестабильность показаний прибора.

В случае, если временные параметры входного сигнала не позволяют данному прибору их измерить (при измерении периода и длительности), на индикаторе отображаются следующие показания: “F.too_hi” – слишком высокая частота, “P.too_big” – слишком большой период, “NO_SIG.” – нет сигнала.

Во вложенном файле, кроме вышеуказанной схемы, имеются: исходный код в Ассемблере, прошивка – HEX, Proteus – модель, плата формирователя в формате LAY.

Воплощение давней детской мечты из 80-х годов прошлого века, в версии 2021-го года и в реализации года 2022-го, простой частотомер на микроконтроллере PIC сегодня можно свободно приобрести на AliExpress .

Он представлен в виде радиоконструктора, что снимает необходимость в поиске отдельных комплектующих, изготовлении печатной платы и деталей корпуса, сокращает время на сборку конструкции и делает процесс сборки доступным и простым даже для начинающих радиолюбителей.

А главное, собирать его более интересно, чем просто купить готовое устройство.

В этой статье рассказывается о личном опыте пайки данного радиоконструктора, в следующей части описывается запуск его в работу.

По окончании сборки получаем работающий частотомер в корпусе, способный измерять значения частоты в диапазоне от 1 Гц до 50 мГц при подаче на вход сигнала логических уровней.

Измеренная частота отображается на пятиразрядном светодиодном индикаторе.

Килогерцы от мегагерц отличаются по частоте мигания разделительной точки на индикаторе.

Питается прибор при помощи входящего в комплект поставки дополнительного шнура с USB-разъёмом от внешнего источника питания с напряжением 5 вольт.

(Используемый в схеме интегральный линейный стабилизатор напряжения HT7550A-1 позволяет применять и отличные в большую сторону значения напряжения питания, до 24 вольт по справочнику , а реально до 12 вольт ‒ в пределах потребляемой устройством мощности и не более 250 мВт).

Ток потребления частотомера составляет от 5 мА в ждущем режиме до 20 мА в процессе измерения.

Помимо измерения частоты сигнала прибор может работать в качестве определителя частоты кварцевых резонаторов в диапазоне от 4 мГц до 40 мГц.

А также в качестве цифровой шкалы, в режиме программно-задаваемой корректировки измеренной частоты на заданное значение.

Впоследствии можно дополнить устройство автономным источником питания, схемой формирователя входного сигнала и схемой входного делителя частоты.

В этом случае к конструкции корпуса добавляются отдельные платы, собранные с помощью латунных стоек в некое подобие этажерки.

В итоге планируется получить устройство, сопоставимое по отдельным характеристикам и функциональности с отечественным частотомером FC50 , но по цене в несколько раз дешевле.

Но это всё в неопределённом будущем, а пока начинаем с распаковки.

1. Распаковка

Радиоконструктор приехал ко мне в небольшой картонной коробке.

Внутри находился антистатический пакет из толстой металлизированной плёнки с застёжкой-молнией.

В пакете все необходимые комплектующие. Детали корпуса частотомера там же, но в отдельном прозрачном пакетике.

Когда-то я собрал очень популярный на то время частотомер Денисова, вернее, его клон на PIC16F628A и индикаторе АЛС318. И вот по прошествии многих лет он попался мне на глаза. Измеряет он частоту вроде исправно, но уж больно примитивен, да к тому же показания постоянно мерцают. На досуге было решено на основе той схемы (изменено подключение двух выводов микроконтроллера, входные цепи и цепи питания) создать современный, качественный, но очень недорогой прибор, лишенный недостатков своего прототипа, а также дополненный множеством функций и режимов.

Описываемый ниже прибор имеет следующие возможности: «обычное» измерение частоты путем счета количества импульсов в течении одной секунды; измерение частоты низкочастотных сигналов через измерение периода (F=1/T) с точностью 0.001 Гц; измерение периода сигнала, причем для высокочастотных сигналов через частоту (T=1/F); измерение длительности как положительных, так и отрицательных импульсов. Так же имеется возможность сохранения в энергонезависимой памяти по одному измеряемому значению для каждого режима, с последующим просмотром при необходимости. Предусмотрено оперативное изменение ряда настроек прибора и автоматическое выключение при отсутствии воздействия на прибор в течении определенного времени.

Основные характеристики прибора:

  • Пределы измерения частоты ……………………..……. ……. 0 – 40000000 Гц
  • Дискретность измерения частоты (обычный частотомер) . 1 Гц
  • Дискретность измерения частоты («спец»-частотомер) …. 0.001 Гц
  • Пределы измерения периода …………………………. …. 0.05 – 2000000 мкс.
  • Частота смены способа измерения (периода и частоты) ….. 900 — 1000 Гц
  • Пределы измерения длительности импульсов
    (при периоде сигнала 2 – 2000000 мкс) …………. …. 1 – 1000000 мкс.
  • Амплитуда измеряемого сигнала ……..………………. ……… 0.1 – 100 Вольт
  • Точность измерений (зависит от характеристик кварца) ….. 0.00001+2ед. мл. разр
  • Период индикации (длительность, период и «спец»-частота) 0.25; 0.5; 1; 2 сек.
  • Время без воздействия до выключения прибора …………… 8; 16; 32; 64 мин.
  • Число запоминаемых значений измерений …………………. 5
  • Сохранение всех параметров при выключении питания ..… да
  • Напряжение питания ………………………………………. …. 5.5 – 10 Вольт
  • Средний ток потребления в рабочем режиме ……………….. 15 – 25 мА
  • Ток потребления в спящем режиме не более ………………. 10 мкА

Рассмотрим работу с устройством более подробно (схему и конструкцию рассмотрим ниже).

При включении прибора, после вывода приветствия, на индикаторе высвечиваются показания согласно ранее выбранному пределу (далее исходное состояние). При нажатии кнопки S1, на индикаторе появляется название текущего режима (в большинстве случаев — сразу, но редко, при измерении низкочастотных сигналов, может потребоваться удерживать кнопку до 2 с). При последующих отпускании и нажатии кнопки, названия индицируемых режимов меняются по кругу в порядке: частотомер (на индикаторе Freq_St) – спец.частотомер (Freq_SP) – измерение периода ( Period ) – измерение длительности положительного импульса (t __| — |__) — измерение длительности отрицательного импульса (t — |_| — ) – частотомер … . Нажатие кнопки S2 во время индикации на дисплее какого-либо режима приводит к переходу прибора в исходное состояние с соответствующей сменой режима. В случае же отсутствия нажатия любой кнопки в течении времени ожидания (3-10 сек — оперативно регулируется), прибор переходит в исходное состояние с прежним (до нажатия S1) режимом.

Если после появления на индикаторе названия режима удерживать не отпуская кнопку S1 в течении 3 сек., на индикаторе появится надпись «to_SLEEP». При этом нажатие кнопки S2, так же как и отсутствие нажатия кнопок в течении времени ожидания, переводит прибор в спящий режим, выход из которого производится нажатием на любую кнопку. Нажатие же в этом режиме кнопки S1 (разумеется, предварительно ее отпустив) приводит к попеременному появлению на дисплее надписей «to_SLEEP» и «SETTINGS». Нажимая кнопку S2 в пункте «SETTINGS», осуществляется переход в подменю установок. Здесь “P_IND x.xx” – период индикации, “t_butt xx” – время ожидания нажатия кнопок в сек., “t_OFF xx” – время до выключения в минутах, при этом xx – непосредственно текущее значение параметра (моргает для заметности). В этом пункте нажатие S1 так же последовательно переключает подпункты, а нажатие кнопки S2 – изменяет текущий параметр (новое значение сразу же индицируется). Выход с сохранением текущих параметров – по истечении времени ожидания без нажатия кнопок.

Нажатие кнопки S2 в исходном состоянии (тоже, как отмечалось выше, длительностью до 2 секунд в некоторых режимах) приводит к появлению на дисплее надписи “ LOAD “. Отпускание кнопки сразу после появления надписи приводит к выводу на дисплей ранее сохраненного измеренного значения в течении 8 секунд (моргает для отличия от текущего измеряемого значения). Если же при появлении надписи “LOAD”, удерживая кнопку S2 нажатой, нажать кнопку S1, то происходит запись в энергонезависимую память текущего измеряемого значения, что подтверждается появлением на индикаторе моргающей надписи “ SAVE “.

Переход в спящий режим происходит также при отсутствии воздействия на кнопки в исходном состоянии в течении 8 – 64 минут (меняется оперативно).

Описание работы прибора в разных режимах

Обычный частотомер

Работа в этом режиме стандартная – подсчет импульсов таймером TMR0, следует только отметить, что отсчет времени счета (1 секунда) происходит в прерываниях от таймера TMR2 с интервалом в 2 мс, в которых так же происходит динамическая индикация.

Во время измерения признак режима – знак “F.” в старшем разряде (не индицируется при частоте более 9999999 Гц).

Частотомер специальный

В этом режиме при измерении частоты до 1000 Гц собственно измеряется период сигнала, а частота вычисляется по формуле F=1000000000/T, где T — в микросекундах, а F – в тысячных долях герца (светится запятая в 4-м разряде справа). Если частота окажется более 1000 Гц, измерение производится аналогично обычному частотомеру (обратное переключение происходит при частоте менее 900 Гц). Данный режим позволяет для низкочастотных сигналов уменьшить дискретность измерения с 1Гц до 0.001Гц, а значит и точность (на индикаторе не менее 3-х значащих разрядов).

Признак режима – вывод “F. — ” в старших 2-х разрядах (последовательно “затираются” индицируемым значением при измерении больших частот).

Измерение периода

Режим аналогичен специальному частотомеру. В данном режиме происходит непосредственное измерение периода (таймером TMR1, тактируемым частотой 1МГц от внутреннего генератора) для сигналов с периодом более 1000 мкс, а для меньшего периода – через измерение частоты по формуле T=1000000000/F, где F — в герцах, а T – в наносекундах. На индикаторе при этом светится запятая в 3-м разряде, что позволяет считывать показания в микросекундах в обоих случаях с тремя значащими разрядами минимум.

Признак режима – вывод “P.” в старшем разряде (при вычислении периода через частоту – добавляется верхняя черта в следующем разряде).

Измерение длительности импульсов (положительных и отрицательных)

Эти два режима аналогичны и отличаются только полярностью измеряемых импульсов. Измерение производится путем прямого подсчета длительности таймером TMR1, тактируемым от внутреннего генератора (период 0.25 мкс) в течении входного импульса. При этом, обеспечивается достоверность измерения длительностей от 3 мкс, для более коротких импульсов длительность измеряется косвенными методами и достоверность результата снижается. Данное обстоятельство (косвенное измерение длительности) индицируется путем моргания буквы “t” на индикаторе.

Для сигнала, длительностью менее 32768 мкс, результат отображается с точностью 0.25 мкс, в противном случае — точность (дискретность) равна 1 мкс.

Признак режима – вывод “t” в старшем разряде плюс верхний или нижний сегмент следующего разряда, в зависимости от режима регистрации положительных или отрицательных импульсов.

Следует отметить, что из-за несимметричности входной части прибора, а так же наличия на входе CCP микроконтроллера триггера Шмитта, при измерении длительности сигналов с пологими фронтами может появиться значительная погрешность. Этот эффект уменьшается при увеличении амплитуды входного сигнала. Попытка измерения сигналов с амплитудой значительно ниже 0.1 Вольт в любом режиме, может привести к индикации показаний, не соответствующих действительности (впрочем, это относится и к другим подобным приборам). При заведомо стабильном входном сигнале, косвенным признаком недостаточной амплитуды может быть большая нестабильность показаний прибора.

В случае, если временные параметры входного сигнала не позволяют данному прибору их измерить (при измерении периода и длительности), на индикаторе отображаются следующие показания: “F.too_hi” – слишком высокая частота, “P.too_big” – слишком большой период, “NO_SIG.” – нет сигнала.

Принципиальная схема и работа устройства

Принципиальная схема частотомера

Микроконтроллер PIC16F628A (DD2) выводами порта В (кроме RB2) и выводом RA3 через ограничительные резисторы (R5-R12) управляет соответственно сегментами и запятой индикатора, в качестве которого используются два 4-х разрядных LED индикатора FYQ3641A с общим катодом (выводы сегментов и децимальной точки индикаторов соединены попарно). Управление разрядами происходит с выходов дешифратора DD1 (74HC138), на входы которого управляющий сигнал подается с выводов RA0-RA2 DD2. Выводами RA0 и RA1 так же производится контроль состояния кнопок управления S1 и S2 при помощи резисторов R1-R4. Тактирование микроконтроллера происходит от кварцевого генератора частотой 16 МГц, который включает внешние элементы Z1, C1-C3. Вывод MCLR включен в качестве вывода сброса и на него подан потенциал +5В. Динамическая индикация, как говорилось выше, происходит в прерываниях от TMR2 с интервалом 2 мс так, что обновление индикатора происходит с частотой примерно 63Гц. В данном случае обеспечивается ровное без мерцаний свечение индикатора во всех режимах прибора.

На включенных в этом режиме как входы выводах 17 и 18 (RA0,RA1) МК, а значит и входах 1, 2 DD1, благодаря резисторам R1, R2 тоже присутствует высокий потенциал. При этом, появляется уровень логического 0 на выходе 7 DD1 и через резистор R13 подается на включенный в данном случае в качестве входа вывод RB7 DD2. При нажатии любой кнопки, меняется код на входах дешифратора и на его выводе 7 появляется уровень логического 1, что так же передается через R13 на вывод МК RB7. Так как в этом режиме включено прерывание по изменению уровня на этом входе, микроконтроллер по нажатию любой кнопки выходит из спящего режима (SLEEP).

Схема питается от интегрального стабилизатора DA1 типа NCP551SN50 с выходным напряжением 5 Вольт. Данная микросхема характеризуется малым падением напряжения и экстремально малым собственным потребляемым током (типовое значение 4 мкА). Применение вместо использованного стабилизатора обычного 78L05 сведет смысл спящего режима на нет из-за высокого тока потребления последнего – около 3 мА.

Компоновка

Все детали прибора размещены на печатной плате из стеклотекстолита с односторонней металлизацией размерами 63х64 мм. На прилагаемых чертежах изображены соответственно конфигурация печатных дорожек, размещение деталей со стороны металлизации и размещение деталей со стороны без металлизации.

Размеры платы позволяют удобно ее разместить в корпусе от мультиметра типа D-830, предварительно срезав в нем пластмассовые стойки. При этом, в нем остается достаточно места для различных вариантов питания – от «кроны» до 5-6 элементов типа ААА. Тот факт, что все элементы (включая кнопки, входной разъем и винтовую колодку для подачи питания), компактно размещены на плате, позволяет использовать прибор даже без корпуса. Следует обратить внимание на расположение индикаторов в нижней части платы. Такая компоновка, несмотря на необычность, на мой взгляд, более выгодна с точки зрения угла обзора индикатора.

Детали

Индикаторы можно заменить на CPD-03641 с общими катодами. Дешифратор меняется на 74AC138, причем, в этом случае, при необходимости можно до двух раз увеличить ток, а значит и яркость индикаторов, уменьшив сопротивления резисторов R5-R12 вплоть до 390 Ом. Но тогда пропорционально увеличится ток потребления прибора в рабочем режиме (мое мнение – яркость индикаторов достаточна и при значениях резисторов, указанных на схеме). Кварцевый резонатор можно использовать и на 4МГц, но при этом минимально регистрируемая длительность увеличивается в 4 раза. Прошивка для этого случая тоже прилагается. Кнопки S1 и S2 – тактовые, с боковым нажатием. Транзистор VT1 можно использовать BF998R, VT2 –IRLML6401, а VT3 – любой n-p-n с граничной частотой не менее 300 МГц. Конденсатор C4 – на напряжение не менее 100В. Все диоды можно заменить отечественными КД521, КД522. В качестве входного применен разъем для блоков питания (диаметр – 5.5 мм). К ее ответной части через отрезок экранированного кабеля длиной 50 см припаяны соответственно щуп и зажим типа «крокодил».

Для уменьшения габаритов конденсаторы и резисторы применены преимущественно SMD, типоразмера 0805 (C6 можно применить танталовый). На печатные проводники, в месте прохождения под SMD-элементами, для исключения замыканий предварительно приклеены полоски, вырезанные из бумажного скотча. Выводные резисторы применены в позициях, где это выгодно с точки зрения удобства разводки платы. На плату сначала необходимо впаять SMD компоненты, потом проволочные перемычки и, в последнюю очередь, выводные компоненты.

Стабилизатор DA1, в крайнем случае, можно заменить менее дефицитным LP2950CZ-5.0. Для него на плате предусмотрено место (на фотографиях изображен именно этот вариант), однако, в этом случае ток в спящем режиме увеличится до 70-100 мкА.

Внешний вид собранной платы с обеих сторон приведен на фотографиях.

Настройка

При использовании указанных на схеме элементов и достаточно качественного кварцевого резонатора вышеуказанные характеристики прибора обеспечиваются без всякой регулировки. Если имеется высокоточный образцовый частотомер, имеет смысл, подав на вход прибора сигнал с частотой порядка 5-30 МГц и контролируя его значение по образцовому частотомеру, регулируя С3 добиться возможно близких показаний приборов. Так же желательно, при необходимости, подбором сопротивления R21 установить напряжение на коллекторе VT3 в пределах 2-3 Вольта.

Программное обеспечение

Программа для микроконтроллера написана на Ассемблере. Приведенные HEX-файлы для прошивки микроконтроллера (для случаев использования кварцевого резонатора на 16 и 4 МГц) получены путем трансляции программы в среде MPASM. Слово конфигурации заносится в программы для прошивки автоматически при загрузке файла. При использовании кварца на 4МГц, необходимо в начале программы изменить в строке «X_16 EQU 1» значение 1 на 0 и заново оттранслировать. Следует отметить, что для полноценного использования всех возможностей, предпочтительно использование кварца на 16 МГц.

Вложенные файлы

Во вложении, кроме вышеуказанных кода и прошивки, имеются Proteus-модель и плата в формате LAY.

Обратите внимание, что в модели резистор R2 исключен из моделирования, так как он вносит искажения в индикацию (особенность Proteus). Однако, он необходим для выхода из спящего режима и для наблюдения этого действия следует в свойствах R2 снять «птичку» с пункта «исключить из моделирования».

Всем здоровья.
Снова прошу помощи. Наверняка кто-нибудь покупал такое чудо:

Суть проблемы: Запускается как обычно — горит второй, справа индикатор «0». После нажатия на кнопку всё гаснет и, как будто, происходит сброс. Смотрел разные видео про этот конструктор, в них долгое нажатие кнопки вызывает меню. У меня такого нет. Через несколько десятков секунд индикатор гаснет.
Частоту измеряет (источником был популярный тестер для транзисторов на Атмеге328. В нём есть встроенный генератор) начиная с 50 Гц не менее. И, на некоторых частотах МГц пишет ерунду или не измеряет вовсе. Кварцевые резонаторы измеряет, но не часовые. Те что в Мегагерцовом диапазоне.
Вопрос: Работа кнопки указывает на некорректную прошивку. Есть ли у кого рабочая прошивка?
Кто пользовал сей девайс подскажите: как он меряет частоты около 1Гц? Какой диапазон измерения для кварцев?
Зачем стоит подстроечный конденсатор?

Могут быть впаены косяковые индикаторы,должны алс с общим катодом,выпаивать и смотреть,может и маркировка левая быть с ихнего заводика

Не. Не. Так-то цифры кажет правильные, когда измеряет. Только яркость сегментов, при показаниях, явно снижается.

Да с яркостью — не важно. Важно:Есть ли у кого рабочая прошивка?
Как он меряет частоты около 1Гц? Какой диапазон измерения для кварцев?
Честно сказать пару-тройку резисторов и кондёров проверил и всё. Но, так-то схема работает, только «криво».

Может есть у кого-то полная схема девайса. Сложновато с платы перерисовывать, да и тяжко это при впаяных деталях. В интернете нашёл для частотомера, но она не полная для всего прибора.

Добавлено (22.10.2017, 20:23)
———————————————
Раиогубитель, подскажи, в этом МК есть калибровочный бит? Надо его сохранять?

Добавлено (22.10.2017, 21:00)
———————————————
Раиогубитель, не удержался. Пытался слить свою прошивку — похоже защита от считывания. Подскажи, пожалуйста, какой фьюз за это отвечает? И вообще — какие фьюзы нужно установить?
Спасибо.
Прошу простить за назойливость. В МК до сих пор не опытен.

Добавлено (22.10.2017, 21:09)
———————————————
daimonds, фьюзы не трогай. они установятся автоматом из прошивки

Предлагаемый для самостоятельной сборки частотомер сравнительно низкочастотный, тем не менее позволяет измерять частоты до нескольких мегагерц. Разрядность измерителя частот зависит от количества установленных цифровых индикаторов. Чувствительность входа — не хуже 0,1V, максимальное входное напряжение, которое он может выдерживать без повреждения — порядка 100V. Время индикации и время измерения чередуются, длительность одного цикла — 1 сек. измерение и 1 сек. — индикация. Собран он по классической схеме, с генератором частоты 1 Гц на специализированных микросхемах-счётчиках, применяемых в частности в схемах цифровых часов:

На К176ИЕ5 собран «секундный» генератор по типовой схеме, с кварцевым «часовым» резонатором 16,384 Гц. Конденсатор С2 — подстроечный, позволяет в некоторых пределах подстраивать частоту с необходимой точностью. Резистор R1 подбирается при настройке по наиболее устойчивому запуску и генерации схемы. Цепь С3 VD1 R2 формирует короткий импульс «сброса» всей схемы в начале каждого секундного периода счёта.

Транзистор VT2 работает как ключ: когда на его коллектор поступает постоянное напряжение питания от схемы «счёта» (уровень логической «1») — он пропускает импульсы от входного формирователя, которые затем поступают на десятичные счетчики и цифровые светодиодные индикаторы. Когда же на его коллекторе появляется уровень логического «0» — коэффициент усиления транзистора резко снижается и счёт входных импульсов прекращается. Эти циклы повторяются каждую 1 сек.

Вместо К176ИЕ5 можно применить также аналогичную по функциям микросхему К176ИЕ12:

В обоих случаях используется часовой кварц на частоту 16 348 Гц (такие часто применяются, например, в «китайских» электронных часах разных размеров и видов). Но можно поставить и отечественный кварц на 32768 Гц, тогда необходимо понизить частоту в два раза. Для этого можно использовать типовую схему «делителя на 2» на триггере К561ТМ2 (имеет два триггера в корпусе). Например, как показано на рисунке выше (обведено пунктиром). Таким образом на выходе получим необходимую нам частоту (секундные импульсы).

К коллектору транзистора-ключа (КТ315 на первой схеме) подключается узел счёта и индикации на микросхемах — десятичных счётчиках-дешифраторах и цифровых светодиодных индикаторах:

Вместо индикаторов АЛС333Б1 можно без каких-то изменений в схеме использовать АЛС321Б1 или АЛС324Б1. Или любые другие подходящие индикаторы, но с соблюдением их цоколёвки. Цоколёвку можно определить по справочной литературе или же просто «прозвонить» индикатор «батарейкой» на 9V с последовательно включенным резистором 1 кОм (по засвечиванию). Количество микросхем-дешифраторов и индикаторов может быть любым, в зависимости от общей необходимой разрядности счётчика (количества цифр в показаниях).

В данном случае были использованы три имеющихся в наличии малогабаритных знакосинтезирующих индикатора типа К490ИП1 — индикаторы управляемые цифровые, красного цвета свечения, предназначенные для применения в радиоэлектронной аппаратуре. Схема управления выполнена по КМОП технологии. Индикаторы имеют 7 сегментов и децимальную точку, позволяют воспроизвести любую цифру от 0 до 9 и децимальную точку. Высота знака 2,5 мм):

Данные индикаторы удобны тем, что имеют в своём составе не только сам индикатор, но и счётчик-дешифратор, что позволяет значительно упростить схему и сделать её очень малогабаритной. Ниже приведена схема счёта-индикации на таких микросхемах:

Как видно из схемы, эти МС требуют два отдельных питания — для самих светодиодных индикаторов и для схемы счётчиков-дешифраторов. Однако напряжения питания обоих «частей» МС одинаковы, поэтому и запитать их можно от одного источника. Но от напряжения питания «индикатора» (выводы 1) зависит яркость свечения «цифр», а величина напряжения питания схемы дешифраторов (выводы 5) оказывает некоторое влияние на чувствительность и стабильность работы этих МС в целом. Поэтому при настройке эти напряжения следует подбирать экспериментально (при питании от 9 вольт можно использовать дополнительные «гасящие» резисторы, чтобы несколько понизить напряжение). При этом следует обязательно зашунтировать все выводы питания микросхем конденсаторами ёмкостью 0,1-0,3 мкФ.

Для гашения «точек» на индикаторах следует отключить напряжение +5. 9 V от выводов 9 индикаторов. Светодиод HL1 — это индикатор «переполнения» счётчика. Он загорается при достижении счёта цифры 1000 и в данном случае (при наличии трёх МС-индикаторов как на этой схеме) соответственно показывает количество единиц килогерц — в данном варианте счётчик в целом может посчитать и «показать» частоту 999 Гц. Для увеличения разрядности счётчика следует, соответственно увеличить количество микросхем дешифраторов-индикаторов. В данном случае подобных микросхем было в наличии только три, поэтому пришлось добавить дополнительный узел деления частоты на 3-х микросхемах К176ИЕ4 (или аналогичных микросхемах счётчиков-делителей на 10) и соответствующий переключатель. В целом схема получилась такая:

Переключатель также управляет включением/гашением «точек» на индикаторах для лучшего визуального восприятия отображаемого значения измеряемой частоты. Он ползунковый, сдвоенный, на четыре положение (такие применяются, например, в импортных магнитолах). Таким образом при разных положениях переключателя измерение и отображение частоты имеет следующие значения и вид:

«999 Гц» — «9.99 кГц» — «99.9 кГц» — «999. кГц». При превышении значения частоты 1 МГц загорится светодиод HL2, 2 МГц — загорится дважды и т. д.

Схема входной цепи

Большое значение при измерениях частоты имеет качество входного каскада — формирователя сигнала. Он должен иметь высокое входное сопротивление чтобы не оказывать влияния на измеряемую цепь и преобразовывать сигналы любой формы в последовательность прямоугольных импульсов. В данной конструкции применена схема согласующего каскада с полевым транзистором на входе:

Эта схема частотомера, конечно, не лучшая из возможных, но всё-таки обеспечивает более-менее приемлемые характеристики. Она была выбрана в основном исходя из общих габаритов конструкции, которая получилась очень компактная. Вся схема собрана в пластиковом корпусе-футляре от зубной щётки:

Микросхемы и прочие элементы запаяны на узкой полоске макетной платы и все соединения сделаны с помощью проводов типа МГТФ. При настройке входного каскада-формирователя сигнала следует подбором сопротивлений R3 и R4 добиться установления напряжения 0,1. 0,2 вольт на истоке полевого транзистора. Транзисторы здесь можно заменить на аналогичные, достаточно высокочастотные.

Дополнения

Для питания частотомера можно использовать любой сетевой адаптер с выходным стабилизированным напряжением 9 вольт и током нагрузки не менее 300 мА. Либо установить в корпус частотомера стабилизатор на микросхеме типа КРЕН на 9 вольт и питать от адаптера с выходным напряжением 12 вольт, либо брать питание непосредственно от измеряемой схемы, если там напряжение питания не менее 9 вольт. Каждую микросхему необходимо зашунтировать по питанию конденсатором порядка 0,1 мкФ (можно подпаять конденсаторы прямо на ножки «+» и «-» питания). В качестве входного щупа можно использовать стальную иглу, припаянную к входной «площадке» платы, а «общий» провод снабдить зажимом типа «крокодил».

Данная конструкция была «создана» в 1992 году и успешно работает до сих пор. Андрей Барышев.

Форум по обсуждению материала ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР СВОИМИ РУКАМИ

Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.

Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.

Теория и практика применения суперконденсаторов в различных системах беспроводной связи IoT.

Схема с полевым транзистором контроллера вентилятора высокой мощности на 12 В.

Читайте также:

      

  • Lego ninjago master chen
  •   

  • Как сделать силовую броню из fallout 4 из лего
  •   

  • Lego суперзлодеи dc прохождение
  •   

  • Все минифигурки lego star wars
  •   

  • Конструктор металлический колесо обозрения

Форум РадиоКот • Просмотр темы — Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

Сообщения без ответов | Активные темы

ПРЯМО СЕЙЧАС:

Автор Сообщение

Не в сети

Заголовок сообщения: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 18:16:11 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: -28

Рейтинг сообщений: 554

Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Сообщений: 5743
Откуда: Свердловская обл.

Рейтинг сообщения: 0

По рекомендации одного радиокотовского форумчанина я заказал себе этот КИТ набор как частотомер:
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Kits-RF-1Hz-50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Meter-Digital-LED-tester-meter/32704505181.html?spm=2114.13010608.0.0.YhZcqL
Изображение

Вот ссылки на инфу о подобных приборах:

По получению и сборке выяснилось , что это не частотомер, а измеритель кварцев (кварцы он определяет) . Или измеритель частоты кварцев? (что не имеет для меня никакой нужности).
Тут гуглем точно не переведёшь, и не поймёшь, уловка это китайская, или они так неудачно выражаются на английском?
DIY Kits RF 1Hz-50MHz Crystal Oscillator Frequency Counter Meter Digital LED tester meter
Кто-то знает английский хорошо? Уловка?
Это первый вопрос.

Второй вопрос по доделке этого прибора, сердцевина которого имеет вполне здравую и ценную суть, и изобретена немцем каким-то.
Вот она сердцевина, ядро:
Изображение
То есть, вопрос в выборе пред-усила, чтобы подать надлежащий звуковой или до 1 мГц (больше мне вряд ли понадобится) сигнал на 3-й вывод микросхемы PIC16F628A.
В сети есть разные предложения;
Я сначала собрал вот этот:
Изображение
Вот что приписано к схеме: «Вот один из простейших, но хорошо себя зарекомендовавших вариантов входного формирователя на 74HC4046 (авторство фирмы AADE).
Eddy71 его у себя использовал в Приборе Жукодела.»

Да, микросхема тут другая(не )PIC16F628A, но я посчитал, что суть одна. И 4046 как раз новая нашлась.
И этот вариант у меня никак не работал.

Потом я собрал вот эту:
Изображение
(полное фото :

Но вместо КП303 (у меня их нет) поставил КП302.
И прибор заработал. Проверял только на звуковых частотах.

И сейчас вопросы:
Добавить ли встречно включенные диоды 4148, как в остальных схемах?
Будет ли этот вариант (на КП303) работать от 1 Гц, до 1мГц? ( а то некоторые утверждают (не аргументируя свои утверждения) что КП303 не годится и надо ставить какие-то полевые с изолированным затвором, типа BF999.)
Типа вот так (первый каскад:
Изображение

Думаю сейчас, демонтировать схему на 4046, которую я уже уложил в плату, и н её место впаять транзисторную, или вообще…4046 оставить, а на неё вход подать с транзисторного предусила?

В общем, прошу скоординировать меня для нахождения оптимального решения.
(Извините, что много букв)


_________________
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- … r_embedded

Вернуться наверх
 

ПрофильПрофиль

 

Реклама

borys

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 19:12:58 

Карма: 6

Рейтинг сообщений: 61

Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48
Сообщений: 927
Откуда: Ташкент

Рейтинг сообщения: 0

Можно использовать схему с КП303(302), можно с двухзатворным полевиком, для Ваших потребностей это все равно.
Для самых низких частот возможно придется увеличить емкость конденсатора на входе. Встречно-параллельные диоды — это просто защита от большого напряжения на входе.

Вернуться наверх
Реклама

Martel-

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 19:35:47 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: -28

Рейтинг сообщений: 554

Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Сообщений: 5743
Откуда: Свердловская обл.

Рейтинг сообщения: 0

borys писал(а):

Для самых низких частот возможно придется увеличить емкость конденсатора на входе.

А самые низкие, это какие? (хотя…2-10 герц я вряд ли буду мерить)

borys писал(а):

Встречно-параллельные диоды — это просто защита от большого напряжения на входе.

Но в случае неизолированного затвора их ставить нельзя? Они же зашунтируют затвор полевика на землю?
То есть, с ними это защита, а без них без защиты. Но в моем случае защита вроде бы не очень понадобится.


_________________
Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=NUysiCX- … r_embedded

Вернуться наверх

borys

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 19:21:14 

Карма: 6

Рейтинг сообщений: 61

Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48
Сообщений: 927
Откуда: Ташкент

Рейтинг сообщения: 0

Да, имел в виду 2…10 Гц. Диоды ставить можно в любом варианте, они ограничат напряжение на затворе величиной
примерно 0,7 В (но не зашунтируют). Насчет того, понадобится защита или нет, жизнь покажет. Я в подобных узлах
диоды ставлю, а Вы — как пожелаете.

Вернуться наверх
Реклама

25.05.2023 Вебинар «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»

Приглашаем на вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
Мы представим источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, способные заменить продукцию именитых европейских брендов, а также безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования. Рассмотрим, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL). Покажем, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях.

Подробнее>>

Martel-

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 19:59:11 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: -28

Рейтинг сообщений: 554

Зарегистрирован: Пт июл 25, 2014 12:25:27
Сообщений: 5743
Откуда: Свердловская обл.

Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх
Реклама

CrazyBeaver

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 13:32:09 

Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 15:08:44
Сообщений: 95
Откуда: Питер

Рейтинг сообщения: 0

Доброго дня.
А какое вообще допустимое входное напряжение у данного частотомера? Пытался мерить им частоту генератора, но там на выходе всего порядка 0,2В, и частотомер ничего не показывает. Поэтому и хотелось бы понять: до какого уровня можно усиливать измеряемый сигнал, чтобы не спалить микросхему?

Вернуться наверх

АлександрЛ

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 14:03:46 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 182

Рейтинг сообщений: 8056

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 36894
Откуда: Нерезиновая

Рейтинг сообщения: 0

Поэтому и хотелось бы понять: до какого уровня можно усиливать измеряемый сигнал, чтобы не спалить микросхему?

Входное напряжение на микроконтроллер не должно быть выше напряжения питания +0,3 вольта , и ниже — 0,3 вольта-
страница 135 даташита на микросхему:
http://web.mit.edu/6.115/www/document/16f628.pdf

Цитата:

17.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings(†)
Ambient temperature under bias………………….. -40 to +125°C
Storage temperature ……………… -65°C to +150°C
Voltage on VDD with respect to VSS ……………… -0.3 to +6.5V
Voltage on MCLR and RA4 with respect to VSS ………………..-0.3 to +14V
Voltage on all other pins with respect to VSS …………-0.3V to VDD + 0.3V

Кстати, это ограничение распространяется почти на все микросхемы, если не указано иное.

Впрочем, после входного формирователя у вас и так входное напряжение на микросхему будет укладываться в эти ограничения.

Вернуться наверх

CrazyBeaver

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 14:33:29 

Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 15:08:44
Сообщений: 95
Откуда: Питер

Рейтинг сообщения: 0

Вернуться наверх

SIM31

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 03:51:34 

Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: 17

Рейтинг сообщений: 12

Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:22:57
Сообщений: 1345
Откуда: Белгород, РФ

Рейтинг сообщения: 0

Себе такой же собрал. Если вместо кварца подключить катушку из 5-10 витков (через разделительный конденсатор), получается генератор, меняя число витков можно 20-70 МГц накрутить. Получается сразу радиопередатчик или генератор с индикатором, может быть полезно в некоторых случаях.

Не измеряет кварцы на 32 кГц почему-то, высокочастотные нормально.

И как частотомер работает нормально, сетевые помехи 50 Гц от руки ловит например.

Тут 3 катушки, частоты при добавлении катушек соответственно 70 МГц, 45 МГц и 36 МГц. Если намотать 2 витка на феррите прибор показывает 0, или нет генерации или не измеряет.

Изображение

С кварцем всё как обычно 20.000 МГц
Изображение

Вернуться наверх

Василий62

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 14:28:18 

Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс июн 12, 2016 17:40:13
Сообщений: 31

Рейтинг сообщения: 0

Здравствуйте уважаемые коты и их друзья! Я приобрел обновленную версию этого девайса, кварцы меряет, а частоту ни под каким соусом не хочет. Подскажите мне пожалуйста что делать? может прошивка плохая? Где взять хорошую?
Изображение

Последний раз редактировалось Василий62 Вс фев 17, 2019 21:09:52, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх

Enman

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 15:21:18 

Карма: 68

Рейтинг сообщений: 1408

Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48
Сообщений: 7774

Рейтинг сообщения: 0

сам пик меряет частоты с размахом логических уровней….а вы сколько мВ и от чего ему подавали ?
Цифровому измерителю нужен входной усилитель-формирователь прямоугольных импульсов из входных
кривых или синусоидальных…на плате, вроде, есть лишний транзистор-усилитель, надо бы его режим измерить…

Вернуться наверх

Василий62

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 20:28:15 

Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс июн 12, 2016 17:40:13
Сообщений: 31

Рейтинг сообщения: 0

в моей схеме нет усилителей, а подавал на вход прямоугольник амплитудой 5 вольт. сейчас попробую выложить схему.

Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
JP2 — коммутатор входа. Либо кварц либо вход на частотомер.

Вернуться наверх

uldemir

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 20:38:55 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46

Рейтинг сообщений: 1325

Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30
Сообщений: 7165
Откуда: 845-й км.

Рейтинг сообщения: 1

Медали: 1

Получил миской по аватаре (1)

Почему сразу прошивка? может вы диод задом наперед запаяли?


_________________
А люди посмотрят и скажут: «Собаки летят. Вот и осень.»

Вернуться наверх

Василий62

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 20:50:15 

Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс июн 12, 2016 17:40:13
Сообщений: 31

Рейтинг сообщения: 0

множество раз проверял, прозванивал, сверял со схемой. тем более там четко разрисовано шёлкографией какие детали, куда, и как ставить. Никак не могу вставить фотографию для просмотра подключения генератора

Вернуться наверх

uldemir

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 20:53:50 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46

Рейтинг сообщений: 1325

Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30
Сообщений: 7165
Откуда: 845-й км.

Рейтинг сообщения: 0

Медали: 1

Получил миской по аватаре (1)

По схеме там надо переставить переключатель JP2 и сигнал подавать на вход IN


_________________
А люди посмотрят и скажут: «Собаки летят. Вот и осень.»

Вернуться наверх

otest

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 20:57:15 

Карма: 27

Рейтинг сообщений: 1282

Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Сообщений: 7854

Рейтинг сообщения: 0

Подай после диода прямоугольник.

Вернуться наверх

Василий62

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 21:05:13 

Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс июн 12, 2016 17:40:13
Сообщений: 31

Рейтинг сообщения: 0

подавал прямоугольник, треугольник и синусоиду, не хочет мерять. Меня смущает та перемычка, которая через сопротивление 10кОм садит на корпус диод
Изображение

Вернуться наверх

uldemir

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 21:21:26 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46

Рейтинг сообщений: 1325

Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30
Сообщений: 7165
Откуда: 845-й км.

Рейтинг сообщения: 0

Медали: 1

Получил миской по аватаре (1)

Ну смеха для можно этот диод закоротить, если ваш генератор даёт 5в прямоугольник.
Ха. На схеме диод стоит катодом к разъёму, но по вашей фотографии выглядит, что к разъёму подключен именно анод. Так что разберитесь с этим вопросом. Похоже, в шелкографии ошибка.


_________________
А люди посмотрят и скажут: «Собаки летят. Вот и осень.»

Вернуться наверх

Василий62

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 21:25:05 

Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс июн 12, 2016 17:40:13
Сообщений: 31

Рейтинг сообщения: 0

вот сейчас проверил, там все четко по схеме, даже тестером прозвонил, ошибки в монтаже нет

Добавлено after 1 minute 1 second:
могу обратную сторону платы сфоткать, чтобы Вы поверили
Изображение

Последний раз редактировалось Василий62 Вс фев 17, 2019 21:35:40, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх

АлександрЛ

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A

СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 21:28:57 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 182

Рейтинг сообщений: 8056

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 36894
Откуда: Нерезиновая

Рейтинг сообщения: 0

Я приобрел обновленную версию этого девайса, кварцы меряет, а частоту ни под каким соусом не хочет. Подскажите мне пожалуйста что делать? может прошивка плохая?

Прошивка ни при чем- и от кварца, и от «входа» сигнал попадает в одно и то же место- на вход ПИКа

Василий62 писал(а):

подавал прямоугольник, треугольник и синусоиду, не хочет мерять. Меня смущает та перемычка, которая через сопротивление 10кОм садит на корпус диод

Только эта перемычка «садит» не на корпус, а на +5 вольт- смотрите внимательнее..
Проверьте исправность диода, номинал резистора, и то, что он действительно подключён к ПЛЮСУ, а не к «земле..
Осциллограф есть?

зы.. «может прошивка плохая?»- если у вас, например, телефон от одного зарядника заряжается, а от другой- нет- у вас что неисправно, зарядник или телефон? :facepalm:

Не очень понятно назначение диода- он там (имхо) нафиг не нужен- я бы его просто замкнул (ну, хотя бы для проверки), а джампер JP2 вообще бы не ставил..

Там нужно сделать нормальный входной формирователь, либо на транзисторах, либо на компараторе, я у себя вот так сделал:
Изображение
(правда с компаратором максимальная частота измерения уменьшится)
Сама схема формирователя взята отсюда:
http://5v.ru/pdf/fc250m.pdf
на третьей странице-

Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 17, 2019 21:40:18, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: AQ29, R3TO и гости: 16

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Асд фракция 2 для коров инструкция по применению
  • Sony str de635 инструкция на русском
  • Спематон инструкция по применению цена для мужчин таблетки
  • Солумедрол инструкция по применению цена отзывы аналоги
  • Должностная инструкция заведующий производством шеф повар