Читаем Осциллограф - ваш помощник (приставки к осциллографу) полностью

Осциллограф серии ОМЛ. Несмотря на надежность в работе, у него есть недостаток — неудобство в пользовании переключателем длительности развертки. Поэтому Г. Тимофеев из пос. Мещерино Московской обл. доработал осциллограф — поставил взамен кнопочных переключателей П2К галетный ПГ2-7-12ПЗНТ (рис. 70). Резисторы делителя остаются прежние, поэтому никакого налаживания после доработки не потребуется.



Для установки галетного переключателя нужно удалить пять верхних секций переключателя длительностей и укоротить верхнюю часть планки переключателя, а конец оставшейся нижней части плавки закрепить небольшой металлической перемычкой. Кроме того, необходимо обрезать по диагонали высоту передней панели около переменного резистора «СИНХР.», чтобы расширить место под переключатель.

В передней панели растачивают отверстие клавиши «5–0,5—50» под диаметр резьбового фланца галетного переключателя, а оставшиеся отверстия закрывают декоративной пластиной с надписями положений переключателя. К выводам контактов переключателя подпаивают резисторы делителя в соответствии со схемой, приведенной на рис. 71.



Помимо указанной доработки, можно установить на передней панели между регулировками яркости, фокусировки и смещения луча светодиод, подключив его через ограничительный резистор (его сопротивление зависит от используемого светодиода) к источнику постоянного напряжения +10 В. И теперь светодиод будет сигнализировать о включении осциллографа.

Галетный переключатель может быть и с одной секцией (рис. 72) — такую доработку провел В. Лазарев из г. Каменка-Днепровская Запорожской обл. Все резисторы — прежние, их позиционные обозначения соответствуют приведенным на принципиальной схеме осциллографа ОМЛ.



Барнаульский радиолюбитель В. Ростовский предложил для осциллографа ОМЛ-ЗМ изготовить приставку (рис. 73), позволяющую более плавно изменять частоту развертки. Работать с такой приставкой менее хлопотно, чем с кнопочным переключателем осциллографа.



Приставка содержит галетный переключатель SA1, с помощью которого устанавливают нужный диапазон частот развертки, набор конденсаторов C1-С8 и цепочку плавного изменения частоты из последовательно соединенных резисторов R1 и R2. В положении «1» переключателя переменным резистором R1 можно изменять частоту развертки от 30 до 100 Гц, в положение «2» — от 100 до 300 Гц, в положении «3» — от 300 Гц до 1 кГц, в положении «4» — от 1 до 3 кГц, в положении «5» — от 3 до 10 кГц, в положении «6» — от 10 до 30 кГц, в положении «7» — от 30 до 100 кГц, в положении «8» — от 100 до 3000 кГц, в положении «9» (в этом случае «работает» конденсатор С5 осциллографа емкостью 1000 пФ) — от 300 кГц до 1 МГц.

Конденсатора должны быть бумажные, слюдяные или керамические. От точности их подбора зависит точность «воспроизведения» указанных частот. Переменный резистор — СПО-1 или СПЗ-4аМ. Детали приставки монтируют в подходящем по габаритам корпусе, на лицевой панели которого укрепляют переключатель и переменный резистор, а через отверстие в боковой стенке выводят четырехпроводный шнур (или просто четыре монтажных проводника в изоляции) и подпаивают концы проводников к штырькам малогабаритного разъема ХТ1. Гнездовую часть разъема укрепляют на пластмассовой скобе, расположенной на задней стенке осциллографа. Проводники от гнездовой части пропускают через одно из отверстий в задней стенке и соединяют их с соответствующими контактами платы генератора развертки (для доступа к этой плате придется снять верхнюю половину корпуса осциллографа).

При работе приставки кнопка «МС-МКС» осциллографа должна быть нажата, а остальные кнопки установки длительности развертки отпущены.

Если нужно установить более точно указанные границы частот в каждом положении переключателя (кроме «9») приставки, следует подобрать соответствующие конденсаторы.

И еще одно предложение, правка, касающееся не самого осциллографа, а его кабеля со щупами. Упоминавшийся выше Г. Тимофеев из Подмосковья заметил, что щупы выносного кабеля не только неудобны порою, а и небезопасны при проверке цепей с большим напряжением. Поэтому он немного доработал выносной кабель, заменив его входной щуп самодельным (рис. 74).



В качестве корпуса 6 входного щупа использован корпус фломастера. Через отверстие в пробке 7 (внутренний конец пробки укорочен), пропущен кабель 5, к его металлической оплетке 2 (она должна возможно ближе подходить к щупу 1, чтобы исключить наводки от руки на щупе припаян многожильный провод 3 с зажимом «крокодил» 4 на конце — это «земляной» щуп.

Входной щуп 1 — штырек от разъема типа ШР. После подпайки к штырьку проводника кабеля штырек в горячем виде запрессовывают в корпус фломастера. Внутреннюю полость корпуса готового щупа желательно заполнить эпоксидной смолой.

Перейти на страницу:

Все книги серии Приложение к журналу «Радио»

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника