Kā pārbaudīt kvarca rezonatoru. Kā pārbaudīt kvarca rezonatoru Kvarca veiktspējas pārbaude

Kā pārbaudīt kvarca rezonatoru. Kā pārbaudīt kvarca rezonatoru Kvarca veiktspējas pārbaude

Šīs ierīces izveides iemesls bija ievērojams uzkrāto kvarca rezonatoru skaits, gan iegādāti, gan pielodēti no dažādām plāksnēm, un daudziem nebija nekādu apzīmējumu. Ceļojot pa bezgalīgiem interneta plašumiem un mēģinot savākt un palaist dažādus, tika nolemts izdomāt kaut ko savu. Pēc daudziem eksperimentiem ar dažādiem ģeneratoriem gan uz dažādu digitālo loģiku, gan ar tranzistoriem, izvēlējos 74HC4060, lai gan arī nebija iespējams novērst pašsvārstības, taču, kā izrādījās, tas netraucē ierīces darbību.

Kvarca skaitītāja ķēde

Ierīce ir balstīta uz diviem CD74HC4060 ģeneratoriem (74HC4060 veikalā nebija, bet, spriežot pēc datu lapas, tie ir pat “vēsāki”), viens darbojas ar zemu frekvenci, otrs ar augstu. Zemākās frekvences, kas man bija, bija pulksteņu kvarcs, un augstākā frekvence bija neharmoniskais kvarcs ar 30 MHz. Sakarā ar to tendenci uz pašiedrošanos, tika nolemts pārslēgt ģeneratorus, vienkārši pārslēdzot barošanas spriegumu, par ko liecina atbilstošās gaismas diodes. Pēc ģeneratoriem es uzstādīju atkārtotāju uz loģikas. Varbūt rezistoru R6 un R7 vietā labāk ir uzstādīt kondensatorus (es pats to nepārbaudīju).

Kā izrādījās, ierīcē tiek palaists ne tikai kvarcs, bet arī visdažādākie filtri ar divām vai vairāk kājiņām, kas tika veiksmīgi savienoti ar atbilstošajiem savienotājiem. Viens "divkājains" keramikai līdzīgs kondensators iedarbināja 4 MHz, ko pēc tam veiksmīgi izmantoja kvarca rezonatora vietā.

Attēlos redzams, ka radio komponentu pārbaudei tiek izmantoti divu veidu savienotāji. Pirmais ir izgatavots no paneļu daļām - izejas daļām, bet otrais ir plāksnes fragments, kas pielīmēts un pielodēts pie sliedēm caur atbilstošajiem caurumiem - SMD kvarca rezonatoriem. Informācijas attēlošanai uz mikrokontrollera PIC16F628 vai PIC16F628A tika izmantots vienkāršots frekvences mērītājs, kas automātiski pārslēdz mērījumu robežu, tas ir, indikatora frekvence būs vai nu kHz vai iekšā MHz.

Par ierīces informāciju

Daļa dēļa ir samontēta uz svina daļām, bet daļa - uz SMD. Plāksne ir paredzēta Winstar vienas līnijas LCD indikatoram WH1601A (šis ir tas ar kontaktiem augšā pa kreisi), kontakti 15 un 16, kas tiek izmantoti apgaismojumam, nav atdalīti, bet kam tas ir nepieciešams, tas var pievienot celiņus un detaļas pašam. Es neiestatīju fona apgaismojumu, jo tajā pašā kontrollerī izmantoju indikatoru bez fona apgaismojuma no kāda tālruņa, bet sākumā tas bija Winstar. Papildus WH1601A varat izmantot WH1602B - divu līniju, bet otrā līnija netiks izmantota. Tranzistora vietā, ka ķēdē varat izmantot jebkuru tādu pašu vadītspēju, vēlams ar lielāku h21. Platē ir divas barošanas ieejas, viena no mini USB, otra caur tiltu un 7805. Ir arī vieta stabilizatoram citā korpusā.

Instrumenta iestatīšana

Iestatot ar pogu S1, ieslēdziet zemfrekvences režīmu (iedegsies VD1 gaismas diode) un ieslēdzot atbilstošā savienotājā (vēlams no datora mātesplates) 32768 Hz kvarca rezonatoru ar skaņošanas kondensatoru C11, iestatiet frekvenci. 32768 Hz uz indikatora. Rezistors R8 iestata maksimālo jutību. Visi faili - plates, programmaparatūra, izmantoto radio elementu datu lapas un daudz kas cits, lejupielādējiet arhīvā. Projekta autors - nefedot.

Apspriediet rakstu IERĪCE KVARTA FREKVENCES PĀRBAUDEI

Svārstībām mūsdienu pasaulē tiek piešķirta viena no svarīgākajām lomām. Tātad, pastāv pat tā sauktā stīgu teorija, kas apgalvo, ka viss mums apkārt ir tikai viļņi. Taču ir arī citas iespējas šo zināšanu izmantošanai, un viena no tām ir kvarca rezonators. Tā notiek, ka jebkura tehnika periodiski neizdodas, un tie nav izņēmums. Kā pārliecināties, ka pēc negatīva incidenta tas joprojām darbojas kā nākas?

Teiksim dažus vārdus par kvarca rezonatoru

Kvarca rezonators ir oscilācijas ķēdes analogs, kura pamatā ir induktivitāte un kapacitāte. Bet starp tiem ir atšķirība par labu pirmajam. Kā zināms, svārstību ķēdes raksturošanai tiek izmantots kvalitātes faktora jēdziens. Rezonatorā, kura pamatā ir kvarcs, tas sasniedz ļoti augstas vērtības - diapazonā no 10 5 līdz 10 7 . Turklāt tas ir efektīvāks visai ķēdei, mainoties temperatūrai, kas ietekmē detaļu, piemēram, kondensatoru, ilgāku kalpošanas laiku. Kvarca rezonatoru apzīmējums diagrammā tiek veikts vertikāli novietota taisnstūra formā, kuru no abām pusēm “saspiež” ar plāksnēm. Ārēji zīmējumos tie atgādina kondensatora un rezistora hibrīdu.

Kā darbojas kvarca rezonators?

No kvarca kristāla tiek izgriezta plāksne, gredzens vai stienis. Tam ir uzlikti vismaz divi elektrodi, kas ir vadošas sloksnes. Plāksne ir fiksēta un tai ir sava mehānisko vibrāciju rezonanses frekvence. Kad elektrodiem tiek pielikts spriegums, pjezoelektriskā efekta dēļ rodas saspiešana, bīde vai liece (atkarībā no kvarca griešanas veida). Šādos gadījumos svārstīgais kristāls darbojas kā induktors. Ja piegādātā sprieguma frekvence ir vienāda ar savām vērtībām vai ļoti tuvu tām, tad darbības uzturēšanai ir nepieciešams mazāk enerģijas ar ievērojamām atšķirībām. Tagad mēs varam pāriet uz galvenās problēmas izcelšanu, kas patiesībā ir iemesls, kāpēc šis raksts tiek rakstīts par kvarca rezonatoru. Kā pārbaudīt tā veiktspēju? Tika izvēlētas 3 metodes, kuras tiks apspriestas.

1. metode

Šeit KT368 tranzistors spēlē ģeneratora lomu. Tās frekvenci nosaka kvarca rezonators. Kad tiek piegādāta strāva, ģenerators sāk darboties. Tas rada impulsus, kas ir vienādi ar tā galvenās rezonanses frekvenci. To secība iet caur kondensatoru, kas apzīmēts kā C3 (100r). Tas filtrē līdzstrāvas komponentu, un pēc tam pats impulss tiek pārraidīts uz analogo frekvences mērītāju, kas veidots uz divām D9B diodēm un tādiem pasīviem elementiem: kondensators C4 (1n), rezistors R3 (100k) un mikroampermetrs. Visi pārējie elementi kalpo ķēdes stabilitātei un lai nekas neizdegtu. Atkarībā no iestatītās frekvences var mainīties spriegums, kas atrodas uz kondensatora C4. Šī ir diezgan aptuvena metode, un tās priekšrocība ir vieglums. Un attiecīgi, jo augstāks ir spriegums, jo augstāka ir rezonatora frekvence. Bet ir daži ierobežojumi: jums vajadzētu to izmēģināt šajā shēmā tikai tad, ja tas ir aptuveni trīs līdz desmit MHz diapazonā. Kvarca rezonatoru pārbaude, kas pārsniedz šīs vērtības, parasti neietilpst amatieru radioelektronikas jomā, taču turpmāk tiks apskatīts zīmējums, kura diapazons ir no 1 līdz 10 MHz.

2. metode

Lai palielinātu precizitāti, ģeneratora izejai varat pievienot frekvences mērītāju vai osciloskopu. Tad būs iespējams aprēķināt vēlamo rādītāju, izmantojot Lissajous skaitļus. Bet paturiet prātā, ka šādos gadījumos kvarcs ir satraukts gan harmonikas, gan pamata frekvencē, kas, savukārt, var radīt ievērojamu novirzi. Apskatiet dotās diagrammas (šo un iepriekšējo). Kā redzat, ir dažādi veidi, kā atrast frekvenci, un šeit jums ir jāeksperimentē. Galvenais ir ievērot drošības pasākumus.

Pārbauda divus kvarca rezonatorus vienlaikus

Šī shēma ļaus jums noteikt, vai darbojas divi kvarca rezistori, kas darbojas robežās no viena līdz desmit MHz. Turklāt, pateicoties tam, jūs varat atpazīt trieciena signālus, kas iet starp frekvencēm. Tāpēc jūs varat ne tikai noteikt veiktspēju, bet arī izvēlēties kvarca rezistorus, kas ir vispiemērotākie viens otram pēc to veiktspējas. Ķēde tiek realizēta ar diviem galvenajiem oscilatoriem. Pirmais no tiem darbojas ar kvarca rezonatoru ZQ1 un tiek realizēts uz tranzistora KT315B. Lai pārbaudītu veiktspēju, izejas spriegumam jābūt lielākam par 1,2 V un jānospiež poga SB1. Norādītais indikators atbilst augsta līmeņa signālam un loģiskai vienībai. Atkarībā no kvarca rezonatora nepieciešamo testēšanas vērtību var palielināt (katra testa spriegumu var palielināt par 0,1 A–0,2 V līdz tam, kas ieteikts oficiālajos mehānisma lietošanas norādījumos). Šajā gadījumā izvadei DD1.2 būs 1, bet DD1.3 - 0. Tāpat, ziņojot par kristāla oscilatora darbību, iedegsies HL1 LED. Otrais mehānisms darbojas līdzīgi, un par to ziņos HL2. Ja tie tiek iedarbināti vienlaikus, HL4 LED joprojām degs.

Salīdzinot divu ģeneratoru frekvences, to izejas signāli no DD1.2 un DD1.5 tiek nosūtīti uz DD2.1 DD2.2. Otro invertoru izejās ķēde saņem impulsa platuma modulētu signālu, lai pēc tam salīdzinātu veiktspēju. To var redzēt vizuāli, mirgojot HL4 LED. Lai uzlabotu precizitāti, pievienojiet frekvences skaitītāju vai osciloskopu. Ja reālie rādītāji atšķiras par kiloherciem, tad, lai noteiktu augstākas frekvences kvarcu, nospiediet pogu SB2. Tad pirmais rezonators samazinās savas vērtības, un gaismas signālu sitienu tonis būs mazāks. Tad mēs varam droši teikt, ka ZQ1 ir augstākas frekvences nekā ZQ2.

Čeku iezīmes

Vienmēr pārbaudot:

  1. Izlasiet instrukcijas, kas ir kvarca rezonatoram;
  2. Ievērojiet drošības pasākumus.

Iespējamie neveiksmju cēloņi

Ir vairāki veidi, kā atspējot kvarca rezonatoru. Dažas no populārākajām ir vērts pārbaudīt, lai nākotnē izvairītos no problēmām:

  1. Nokrīt no augstuma. Populārākais iemesls. Atcerieties: vienmēr ir nepieciešams uzturēt darba vietu nevainojamā kārtībā un uzraudzīt savas darbības.
  2. Pastāvīga sprieguma klātbūtne. Kopumā kvarca rezonatori no tā nebaidās. Bet bija precedenti. Lai pārbaudītu veiktspēju, sērijveidā ieslēdziet 1000 mF kondensatoru - šī darbība atgriezīs to darbībā vai izvairīsies no negatīvām sekām.
  3. Signāla amplitūda ir pārāk augsta. Šo problēmu var atrisināt dažādos veidos:
  • Paņemiet ģenerēšanas frekvenci nedaudz uz sāniem, lai tā atšķirtos no galvenā kvarca mehāniskās rezonanses indikatora. Tas ir grūtāks variants.
  • Samaziniet voltu skaitu, kas baro pašu ģeneratoru. Šī ir vienkāršāka iespēja.
  • Pārbaudiet, vai kvarca rezonators tiešām nav kārtībā. Tātad aktivitātes samazināšanās iemesls var būt plūsma vai svešas daļiņas (šajā gadījumā tas ir rūpīgi jāiztīra). Var arī būt, ka izolācija ir izmantota pārāk aktīvi, un tā ir zaudējusi savas īpašības. Lai pārbaudītu šo vienumu, varat pielodēt “trīs punktu” uz KT315 un pārbaudīt ar asi (tajā pašā laikā darbību var salīdzināt).

Secinājums

Rakstā tika apspriests, kā pārbaudīt tādu elektrisko ķēžu elementu darbību kā kvarca rezonatora frekvence, kā arī to īpašības. Tika apspriesti veidi, kā iegūt nepieciešamo informāciju, kā arī iespējamie iemesli, kāpēc tās darbības laikā neizdodas. Bet, lai izvairītos no negatīvām sekām, vienmēr strādājiet ar skaidru galvu - un tad kvarca rezonatora darbs būs mazāk traucējošs.

4 kvarca rezonatoru testeri


Kvarca kristāla pareizu darbību var pārbaudīt, iekļaujot to oscilatora vai filtra ķēdē. 1. attēlā parādīta diagramma, ko izstrādājis C. Tavernier (Francija).
Tā kā apstrādājamo kristālu frekvences var aptvert ļoti plašu diapazonu no 1 līdz 50 MHz, ķēde ir plaša diapazona oscilators. Uz tranzistora T1 ir samontēts periodisks ģenerators.
Ja pārbaudītais kvarcs darbojas, tad pie T1 emitētāja pie kristāla pamatfrekvences būs pseido-sinusoidāls signāls. Šo signālu iztaisno diodes D2, D1, un, kad spriegums kondensatorā C4 sasniedz vērtību, kas ir pietiekama, lai atvērtu tranzistoru T2, kolektora ķēdē T2 sāk spīdēt gaismas diode. Tas norāda uz kvarca veselību. Lai noteiktu svārstību frekvenci, jūs varat savienot frekvences mērītāju vai osciloskopu paralēli rezistoram R2.


2.attēlā - skaņu testeris no 1998.gada RADIO žurnāla Nr.12 rubrikas "ārzemēs".
4060 mikroshēma ir binārais skaitītājs, kas ietver ģeneratoru. Ja jūs saliekat šo ķēdi, ģenerēšana notiek rezonatora pamatfrekvenci. Tad mikroshēmu sadalītāji pazemina frekvenci līdz skaņas frekvencei, kas tiek dzirdama zemas pretestības skaņas galviņā. Testera prototips pārliecinoši strādāja ar rezonatoriem no 1 līdz 27 MHz. Pēdējā gadījumā izejas frekvence bija aptuveni 6,6 kHz. Vietējais 4060 analogs ir 1051ХЛ2 tipa mikroshēma.


3. attēlā parādīts testeris, ko es saputoju pirms 5–6 gadiem. Līdzīgas shēmas literatūrā un internetā ir pilnas. Šajā shēmā tiek uztīts kvarcs 1 ... 30 MHz. Pēc mikroampermetra rādījumiem iespējams novērtēt kvarca aktivitāti.
Jāpatur prātā, ka kvarcs ar frekvenci virs 20 MHz parasti ir harmonisks. Tāpēc, pārbaudot kvarcu ar frekvenci 32 MHz, tas “aptinās” savā galvenajā frekvencē 10,67 MHz, ko uzrādīja frekvences mērītājs.

Kā lodēts, tas tiek glabāts kastē, dēlis un korpuss veido bummer.

Plaša diapazona oscilators, protams, ir daudzpusīgs un vairumā gadījumu noderīgs. Tomēr neaktīvais kvarcs tajā var nesākties. Bet nesteidzieties to izmest. Šajā gadījumā jūs varat labot kapacitātes C1 un C2 vērtības, kā ieteikts [Radiohobby 1999 Nr. 3s22-23]. Lai nodrošinātu vislabākos ierosmes apstākļus, C1 skaitliski jābūt aptuveni vienādam ar viļņa garumu metros, ko ģenerē kvarcs (pirmā pamata harmonika). Piemēram, ja kvarcs ir pie 1 MHz, tad C1 \u003d 300 pF. Labākai pašiedrošanai C2 var izvēlēties 1,5 ... 2 reizes mazāku par kapacitāti C1. C3 kapacitāte ir aptuveni vienāda ar C2 (4. att.)



Šī frekvences mērītāja galvenā iezīme:
Tiek pieņemts ļoti stabils TCXO (termokompensēts atsauces oscilators). TCXO tehnoloģijas izmantošana ļauj nekavējoties, bez iepriekšējas uzsildīšanas, nodrošināt deklarēto frekvences mērījumu precizitāti.

Frekvences skaitītāja FC1100-M3 tehniskie parametri:

parametrs minimums norma maksimums
Mērīšanas frekvenču diapazons 1 Hz. - 1100 MHz.
Frekvences nolasīšanas izšķirtspēja no 1 līdz 1100 MHz - 1 kHz. -
Frekvences nolasīšanas izšķirtspēja no 0 līdz 50 MHz - 1 Hz. -
Ieejas signāla līmenis ieejai "A" (no 1 līdz 1100 MHz). 0,2 V.* 5 W.**
Ieejas signāla līmenis ieejai "B" (0 līdz 50 MHz). 0,6 V 5 V.
Atjaunināšanas periods - 1 reizi/sek -
Kvarca rezonatoru pārbaude 1 MHz - 25 MHz
Barošanas spriegums/strāvas patēriņš (Mini-USB) +5V./300mA
Frekvences stabilitāte @19,2MHz temperatūrā -20С...+80С 2ppm (TCXO)

Jo īpaši FC1100 līnijas frekvenču mērītāju atšķirīgās iezīmes:

Ļoti stabils atsauces oscilators TCXO(stabilitāte nav sliktāka par +/-2 ppm).
Rūpnīcas kalibrēšana.
Neatkarīga divu frekvenču vienlaicīga mērīšana (ieeja "A" un ieeja "B").
Ieeja "B": nodrošina frekvences mērīšanas izšķirtspēju 1 Hz.
Ieejai "B" ir pilnvērtīga analogās ieejas komparatora sliekšņa kontrole (MAX999EUK), kas ļauj izmērīt, ieskaitot signālus, kas ir trokšņaini ar harmoniku, pielāgojot salīdzinājuma slieksni uz tīru periodiskā signāla daļu.
Ieeja "A" ļauj attālināti izmērīt portatīvo VHF radioaparātu frekvenci vairāku metru attālumā, izmantojot īsu antenu.
Kvarca rezonatoru ātrās testēšanas funkcija no 1 līdz 25 MHz.
Mūsdienīgs TFT krāsu displejs ar ekonomisku fona apgaismojumu.
Ražotājs neizmanto neuzticamus elektrolītiskos kondensatorus. Tā vietā tiek izmantoti mūsdienīgi augstas kvalitātes SMD keramikas kondensatori ar ievērojamu jaudu.
Vienota barošana caur Mini-USB savienotāju (+5v). Mini-USB strāvas vads - komplektā.
Frekvences mērītāja dizains ir optimizēts integrēšanai jebkura korpusa plakanajā priekšējā panelī. Komplektā ir iekļauti neilona izolācijas stabi M3*8mm, lai nodrošinātu atstarpi starp priekšējo paneli un frekvences mērītāja iespiedshēmas plati.
Ražotājs garantē, ka netiek izmantotas programmētās novecošanas tehnoloģijas, kuras tiek plaši izmantotas mūsdienu tehnoloģijās.
Ražots Krievijā. Mazo partiju ražošana. Kvalitātes kontrole katrā ražošanas posmā.
Ražošanā tiek izmantotas labākās lodēšanas pastas, neattīrošās kušņi un lodmetāli.
Kopš 2018. gada 22. novembra pārdošanā ir frekvenču skaitītājs FC1100-M3. Šeit ir VISAS tā atšķirības un priekšrocības:
Uzlabota ievades komparatora stabilitāte, tā jutība, linearitāte.
Atjaunināta programmaparatūra. Ķēdes darbs ir optimizēts.
Pēc populāra pieprasījuma komplektam ir pievienots SMA-BNC adapteris, kas ļauj izmantot daudzus standarta kabeļus, tostarp osciloskopa zondes ar BNC savienotājiem.

Ierīces FC1100-M3 iespiedshēmas plates izmēri: 83mm * 46mm.
Displeja krāsu TFT LCD ar fona apgaismojumu (diagonāle 1,44" = 3,65 cm).
* Jutība saskaņā ar datu lapu MB501L (parametrs "Ievades signāla amplitūda": attiecīgi -4,4 dBm = 135 mV@50 omi).
** Ieejas signāla augšējo robežu ierobežo B5819WS aizsargdiožu izkliedes jauda (0,2W*2 gab.).


FC1100-M3 skaitītāja aizmugure

Kvarca frekvences mērīšanas režīms frekvenču skaitītājos FC1100-M2 un FC1100-M3


Ieejas signāla 0 ... 50 MHz komparatora / formētāja shēma.

Ieejas signāla 1...1100 MHz frekvences dalītāja shēma.

FC1100-M3 frekvences skaitītāja īss apraksts:

Frekvences mērītājam FC1100-M3 ir divi atsevišķi frekvenču mērīšanas kanāli.
Abi FC1100-M3 kanāli darbojas neatkarīgi viens no otra, un tos var izmantot divu dažādu frekvenču mērīšanai vienlaikus.
Šajā gadījumā displejā vienlaikus tiek parādītas abas izmērītās frekvences vērtības.
"Ieeja A" — (SMA-FEMALE savienotāja tips) Paredzēts salīdzinoši augstas frekvences signālu mērīšanai no 1 MHz līdz 1100 MHz. Šīs ieejas apakšējais jutības slieksnis ir nedaudz mazāks par 0,2 V, un augšējais slieksnis ir ierobežots 0,5 ... 0,6 V līmenī ar pretparalēli savienotām aizsargdiodēm. Šai ieejai nav jēgas pielikt ievērojamus spriegumus, jo spriegumi virs aizsargdiožu atvēršanas sliekšņa būs ierobežoti.
Izmantotās diodes ļauj izkliedēt jaudu ne vairāk kā 200 mW, aizsargājot MB501L sadalītāja mikroshēmas ievadi. Nepievienojiet šo ieeju tieši lielas jaudas raidītāju izejai (vairāk nekā 100 mW). Lai izmērītu signālu avotu frekvenci, kuru amplitūda ir lielāka par 5 V, vai ievērojamu jaudu, izmantojiet virknē savienotu ārēju sprieguma dalītāju (attenuatoru) vai mazjaudas pārejas kondensatoru (pikofaradu vienības). Ja nepieciešams izmērīt raidītāja frekvenci - parasti kā antena pietiek ar īsu stieples gabalu, kas iekļauts frekvences mērītāja savienotājā un atrodas nelielā attālumā no raidītāja antenas, vai arī varat izmantot piemērotu gumijas joslu. antena no pārnēsājamiem radioaparātiem, kas savienoti ar SMA savienotāju.

"Ieeja B" — (SMA-FEMALE savienotāja tips) Paredzēts relatīvi zemas frekvences signālu mērīšanai no 1 Hz līdz 50 MHz. Šīs ieejas apakšējais jutības slieksnis ir zemāks nekā "Ieejai A" un ir 0,6 V, un augšējo slieksni ierobežo aizsargdiodes 5 V līmenī.
Ja nepieciešams izmērīt signālu frekvenci, kuru amplitūda ir lielāka par 5 V, izmantojiet ārējo sprieguma dalītāju (attenuatoru). Šī ievade izmanto MAX999 ātrgaitas komparatoru.
Ieejas signāls tiek pievadīts salīdzinājuma neinvertējošajai ieejai, un šeit ir pievienots arī rezistors R42, palielinot MAX999 komparatora aparatūras histerēzi līdz 0,6 V līmenim. Nobīdes spriegums tiek pievadīts MAX999 invertējošajai ieejai. komparators, no mainīgā rezistora R35, kas nosaka salīdzinājuma darbības līmeni. Mērot trokšņainu signālu frekvenci, ir nepieciešams pagriezt mainīgā rezistora R35 pogu, lai sasniegtu stabilus frekvences mērītāja rādījumus. Frekvences mērītāja augstākā jutība tiek realizēta mainīgā rezistora R35 pogas vidējā pozīcijā. Pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam - samazina un pulksteņrādītāja virzienā - palielina salīdzinājuma sliekšņa spriegumu, ļaujot novirzīt salīdzinājuma slieksni uz izmērītā signāla daļu bez trokšņa.

Poga "Vadība" pārslēdzas starp "Ievades B" frekvences mērīšanas režīmu un kvarca rezonatora testēšanas režīmu.
Kvarca rezonatoru testēšanas režīmā nepieciešams pieslēgt pārbaudīto kvarca rezonatoru ar frekvenci no 1 MHz līdz 25 MHz pie paneļa "Quartz Test" galējiem kontaktiem. Šī paneļa vidējais kontakts - jūs nevarat izveidot savienojumu, tas ir savienots ar ierīces "kopējo" vadu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kvarca rezonatoru testa režīmā, ja panelī nav pārbaudītā kvarca, notiek pastāvīga ģenerēšana salīdzinoši augstā frekvencē (no 35 līdz 50 MHz).
Tāpat jāņem vērā, ka, pieslēdzot pētāmo kvarca rezonatoru, ģenerēšanas frekvence būs nedaudz augstāka par tā tipisko frekvenci (kilohercu vienībās). To nosaka kvarca rezonatora paralēlais ierosmes režīms.
Kvarca rezonatoru testēšanas režīmu var veiksmīgi izmantot, lai atlasītu tādus pašus kvarca rezonatorus kāpņu daudzkristālu kvarca filtriem. Šajā gadījumā galvenais kvarca rezonatoru izvēles kritērijs ir izvēlētā kvarca iespējami tuvākā ģenerēšanas frekvence.

Frekvenču skaitītājā FC1100-M3 izmantotie savienotāji:

Barošanas avots frekvences skaitītājam FC1100-M3:

Frekvences mērītājs FC1100-M3 ir aprīkots ar standarta Mini-USB savienotāju ar barošanas spriegumu +5,0 volti.
Strāvas patēriņš (maksimāli 300 mA) — nodrošina saderību ar lielāko daļu USB sprieguma barošanas avotu.
Komplektā ietilpst "Mini-USB" "USB A" kabelis, kas ļauj barot frekvences mērītāju no jebkuras ierīces, kurai ir šāds savienotājs (dators, piezīmjdators, USB-HUB, USB barošanas avots, USB sienas lādētājs) utt. ieslēgts.

Frekvences mērītāja FC1100-M3 autonomai barošanai ir optimāli piemēroti plaši izmantotie "Power Bank" akumulatori ar iebūvētiem litija polimēru akumulatoriem, kurus parasti izmanto iekārtu barošanai ar USB savienotājiem. Šajā gadījumā papildus acīmredzamajām ērtībām kā bonuss jūs saņemat galvanisko izolāciju no tīkla un / vai barošanas avota, kas ir svarīgi.



Nav pieejams

Ziņot

ierodoties noliktavā

Pie favorītiem

Sastāvdaļu komplekts frekvences mērītāja komplektēšanai ar kvarca rezonatora testera funkciju.

Vienkāršs un lēts, izstrādāts uz PIC mikrokontrolleri bāzes ar spēju ņemt vērā superheterodīna uztvērēju frekvences nobīdi mērījumu laikā ar piecciparu LED indikatoru, ērts un intuitīvs.

Funkcijas

  • Displeja izšķirtspēja tiek automātiski pārslēgta, lai nodrošinātu maksimālu nolasīšanas precizitāti ar 5 ciparu displeju.
    Tāpat automātiski tiek mainīts mērījuma ilgums (vārtu laiks), kura laikā tiek skaitīti impulsi pie ieejas.
  • Ja frekvences skaitītājs tiek izmantots īsviļņu uztvērēju vai raidītāju mērīšanai, iespējams, būs jāpievieno vai jāatņem frekvences nobīdes vērtība no izmērītās frekvences. Nobīdes frekvence daudzos gadījumos ir vienāda ar starpfrekvenci, jo frekvences skaitītājs parasti ir savienots ar uztvērēja mainīgās frekvences oscilatoru.
  • Lai izmērītu kvarca ģenerēšanas frekvenci, vienkārši pievienojiet to savienotājam, kas apzīmēts ar nosaukumu "Testēts kristāls".

Papildus informācija

Galvenās iezīmes:

Frekvenču mērīšanas diapazons: 1Hz - 50MHz

Vispārējā pielietojuma kvarca mērīšana ģenerēšanas frekvencē diapazonā: 1 MHz - 50 MHz

Automātiska diapazona pārslēgšana

Programmējami iestatījumi frekvences nobīdes pievienotajai un atņemtajai vērtībai iestatījumu un mērījumu laikā VHF uztvērējos un raidītājos.

Maksimālais ieejas spriegums 5 volti

Enerģijas taupīšanas režīms, ja tiek darbināts no neatkarīga barošanas avota

Ir iespējams izmantot 5V no USB interfeisa

Minimālais sastāvdaļu skaits, vienkārša montāža un uzstādīšana

Jautājumi un atbildes

  • Sveiki, vai var pasūtīt šo preci 1 gab.?
    • Jā, protams, ka vari!
  • Sveiki. Kāds izmērītās frekvences sprieguma diapazons ir pieņemams pie ieejas frekvences skaitītāja režīmā?
    • TTL loģikas līmenis, līdz 5 voltiem
  • Sveiki. Kāds ir šī frekvences skaitītāja maksimālais ieejas spriegums?
    • 5 volti
  • Sveiki, kad šis celtniecības komplekts nonāks pārdošanā, konkrēti, Chip and Dip veikalā?
    • Labdien Prece šobrīd ir pieņemšanas stadijā gatavās produkcijas noliktavā, domāju, ka nedēļas laikā to varēs pasūtīt caur mūsu interneta veikalu. Attiecībā uz Chip un Deep - šis jautājums jāuzdod tieši viņiem.
  • Laba diena! Pastāsti man, kas par lietu. Frekvences mērītājs vienmēr rāda vienu un to pašu numuru. 65.370
    • Par šādu problēmu dzirdam pirmo reizi. pareizi samontējot, ierīce sāk darboties nekavējoties un tai nav nepieciešama konfigurācija. Skatiet visu komponentu uzstādīšanu un pareizu uzstādīšanu. Pastāvīgo rezistoru vērtība pirms uzstādīšanas jākontrolē ar multimetru.


© 2023 globusks.ru - Automašīnu remonts un apkope iesācējiem