Персональная страница UB0WAD 

  Главная
  Радио
  Радио-2
  Об антеннах
  Самоделки
  Самоделки-2
  Самоделки-3
  Самоделки-4
  > Самоделки-5 <
  Самоделки-6
  Раритет
  Разное
  Ремонт
  Ретро
  Юмор
  Гитара
  Карта сайта
    Продолжение темы самоделок-4.
  1. 10-полосный аналого-цифровой анализатор спектра.
  2. Делитель аудио сигнала.
  3. Тестер ГРИ.
  4. Сверлильный станок.
  5. Часы на индикаторах ИН-12А.
  6. NTV программатор PIC микроконтроллеров.
  7. Программатор PICkit2 (аргентинская версия).
  8. USBasp программатор микроконтроллеров AVR.
  9. Устройство для копирования домофонных ключей.
  10. Электронный термометр с беспроводным датчиком.

1. 10-полосный аналого-цифровой анализатор спектра (03.04.2019г).

  Признаюсь честно, что имею некоторую слабость когда смотрю на светящиеся светодиоды. Потому и собрал данную конструкцию, которая была обсуждаема на просторах Интернет лет девять назад.
  Анализатор был собран на 2-х стороннем гетинаксе, который пролежал на полке более 20-и лет. Он оказался вполне хорошего качества. Все остальные детали, кроме кварца и светодиодов, были в наличии.
  Многие радиолюбители, собравшие анализатор, использовали разноцветные светодиоды. Я решил попробовать прямоугольные прозрачные, да и по цене они были самые дешевые:

  • FYL-25A3UGC1B - зеленые,
  • FUL-25A3UYC1B - желтые,
  • FUL-25A3URC1B - красные.
      Схема, печатная плата и прошивка анализатора были взяты с сайта Radio Portal. Звуковой файл с 3-х секундными отрывками звука частотой 31Гц, 62Гц, 125Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц, 2кГц, 4кГц, 8кГц, 16кГц был скачан с сайта VIP Схема.
      Хочу заметить, что печатную плату я переработал под себя:
  • плату перевернул на 180 градусов так, что индикаторный светодиод и стабилизатор с радиатором оказались внизу;
  • убрал все SMD радиодетали, заменив их на обычные;
  • межплатное соединение выполнил с помощью 10-штырьковых соединителей, для этого около и под микросхемой К561ИД1, которую использовал вместо CD4028, развел несколько перемычек;
  • убрал 12В стабилизатор, т.к. питание будет от надежного 12В источника питания;
  • для светодиодной матрицы сделал 2-х стороннюю печатную плату;
  • перемычки, выбирающие режим работы точка, линия или регистрация пиков, объединил в 4-х штырьковый соединитель к которому подключается 3-х позиционный минитумблер.
      Вместо транзисторов BC557 использовал КТ502, а вместо BC337 - КТ503. Правда, предварительно подобрал их по коэффициенту усиления, т.к. есть у них такой грех - большой разброс этого коэффициента.
      Заработал мой анализатор не с первого раза, но уверяю Вас, что ошибка была только одна - не верно выставленные Fuse Bits. В печатных платах и последующем монтаже ошибок не сделал.
      Спектроанализатор меня порадовал своей работой под музыку радиостанции Ретро FM.
      Схема и внешний вид печатных плат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
      Печатная плата в Layout 5 и прошивка находятся в файле.   Fuse Bits для CodeVisionAVR и программатора STK-200, где я и совершил свою ошибку.
      Желаю и Вам получить удовлетворение от повторения данной конструкции!


    2. Делитель аудио сигнала (17.04.2019г).

      Вот сделал 10-полосный аналого-цифровой анализатор спектра (смотрим выше) и столкнулся с тем, что подключить его для проверки так, что бы и звук слышать и на работу устойства смотреть, оказалось некуда. Порылся в своих архивах и обнаружил схему и печатную плату делителя аудио сигнала, которую когда то позаимствовал у любителей свободного радиовещания. Поиск в Интернет почти ни чего не дал о данном делителе, кроме схемы и нескольких отзывов о её положительной работоспособности. Я решил собрать делитель, переделав печатку под свои детали (например, в наличии были резисторы МЛТ-0,25). Вот что получилось:  1 2 3 4
      Печатная плата разработана для двух делителей, т.е. будем делить стерео сигналы.
      Скачать печатную плату в формате Layout 5.


    3. Тестер ГРИ (01.01.2020г).

      В последнее время на просторах Интернет народ "помешался" на лампах. Наверное, у тех, кто занимался долгие годы радиолюбительской практикой, в запасах лежали различные лампы. Особый интерес у многих возник к знаковым индикаторам тлеющего разряда. Именно так они назывались в сравочной литературе. Активно покупаются и продаются индикаторы как у нас в стране, так и за рубежом. Самым популярным направлением использования индикаторных ламп является построение электронных часов в связке лампы и микроконтроллеры.
      Ну и я поскреб по своим сусекам и обнаружил, что по наследству, мне тоже перепало такое счастье иметь некоторое количество индикаторов тлеющего разряда.
      Начал с того, что лампы как то надо бы и проверить. Результатом моего поиска в Интернет был обнаружен тестер-активатор газоразрядных индикаторных (ГРИ) ламп ТАГИЛ. На нем и остановился.
      Ссылка на сайт автора тестера.
      Вот посмотрите на  схему, печатную плату, на готовую плату со стороны деталей и печатных проводников.
      Для исключения случайного замыкания работающего тестера на рабочем столе, была использована защитная пластина из 2-х миллиметрового стеклотекстолита.
      К сожалению, в наших краях не найти панельки под индикаторы, поэтому я изготовил свою панельку из доступных материалов ,имеющихся в наличии. В итоге, для подключения лампы ИН-12А к тестеру, был изготовлен соединительный жгут. Красный провод в жгуте - подключение анодного вывода лампы.
      Проблема, с которой сталкиваются все повторяющие тестер, это не правильно выставленная конфигурация программирования микроконтроллера PIC16F628A. Я до сих пор пользуюсь JDM программатором для PIC контроллеров, поэтому предлагаю посмотреть конфигурацию прошивки в вледующих программах:

  • в программе IC-PROG
  • в программе PONYPROG2000

      Режим индикации цифры 9 свидетельствует о работоспособности тестера. Кстати, переключение режимов работы осуществляется кратковременным отключением питания 5 вольт.
      Скачать печатную плату в формате Layout 6, в которой я немного подправил толщину дорожек.

      Так случилось, что это первая моя поделка на лампах. Нет, конечно, были ламповые телевизоры, но что то сделать самому ни разу не приходилось.


    4. Сверлильный станок (02.01.2020г).

      Вот и сбылась моя мечта - сверлильный станок. 40 лет сверлил печатные платы то дрелью, то моторчиками разных конструкций и все держа в руках. Сколько сверел переломал, сколько нервов потратил при этом. И вот долгожданная покупка - небольшой сверлильный станочек. Плату тестера ГРИ, которую я описал выше, я уже сверлил на станке.
    Даю ссылку на приобретение станка. Мне понравилось, может и другим пригодится.
      Движок ДПМ-35Н1-02, установленный на станке у меня был свой. Им я и сверлил последнее время, держа в руках. На валу используется патрон цанговый, который сейчас доступен в любом магазине, торгующим радиодеталями.
      В конструкцию станка были внесены дополнения в виде съемной разделочной дощечки TEZA, купленной в магазине, на которую кладется печатная плата и на двигатель разместил на небольшой платке 4 светодиода от разобранной лампы КУКУРУЗА. В дощечке сделан пропил и ограничельный уголок с обратной стороны, что бы она не гуляла по станине. Доска очень хорошего качаства. не крошится, хорошо обрабатывается.
      Печатную плату в формате Layout 5 сделал на 4 штуки 3-х вольтовых светодиода, что бы питать от 12 вольт. Но, на всякий случай, разработал еще варианты на 8 светодиодов (по 2 параллельно) на 12 вольт и 8 светодиодов на 24 вольта. Хотя, меня пока устраивает изготовленный мной вариант.
      Посмотрите на все описанное мной более детально:

  • Сверлильный станок
  • Рабочая поверхность без подсветки
  • Рабочая поверхность с подсветкой
  • Вид на плату светодиодов
  • Вид на плату с влюченными светодиодами
      Движок и светодиоды питаю от отдельных источников питания. Движок от регулируемого блока питания, а светодиоды от импульсного источника, доставшегося мне от отслужившего свой срок монитора.


    5. Часы на индикаторах ИН-12А (14.06.2020г).

      И я не ушел от соблазна собрать часы на знаковых индикаторах тлеющего разряда. Да и соблазн был в том, что практически все радиодетали у меня были в наличии, кроме звукового индикатора PKM13EPYH и оптопар TLP627.
      Если честно, то не хотел собирать часы на индикаторах ИН-12А, т.к. желание было собрать на ИН-14, но в наличии их не было. Не найдя ИН-14, было принято решение использовать то что было - индикаторы ИН-12А.
      Не буду описывать подробности, т.к. в Интернете уже и без моего участия информации достаточно. Вот копия моих часов:

  • Плата индикаторов без ИН-12А
  • Плата индикаторов с установленными ИН-12А
  • Обратная сторона платы индикаторов
  • Плата часов
  • Обратная сторона платы часов
  • Схема часов

      Ссылка на сайт автора часов.
      Подробное описание можно посмотреть тут.

      Не много о деталях:
    - Кварц изъят из старой материнской платы;
    - Дроссель, на который многие жалуются, был выпаян из старого монитора с ЭЛТ;
    - Держатель батарейки - из старой материнской платы;
    - Диод BYV26C заменен на SF18;
    - Звуковой индикатор PKM13EPYH заменил на пьезозуммер PS1240;
    - Микросхему КР1158ЕН5А заменил на обычную кренку 7805.

      На некоторых форумах были жалобы, что индикаторы мигают в такт с индикатором ИНС-1. Решается просто, без переделок и т.п.. Режим яркость свечения по умолчанию установлен в положение 05, я увеличил до 08 и мигание исчезло. Часы работают без всяких доработок уже 5 месяцев. За это время были короткие и длинные отключения элетроэнергии, а часы исправно показывают время после подачи электроэнергии.
      Единственное что меня огорчило это то, что рядом с КВ приемником их лучше не устанавливать, т.к. идет помеха по приему.
      Где то читал, что каждый радиолюбитель в своей жизни должен собрать часы. Я свой долг выполнил! Того и Вам желаю!


    6. NTV программатор PIC микроконтроллеров (30.03.2021г).

      Так называется статья, расположенная на сайте LabKit.
      К сожалению, я так и не решил программировать PIC контроллеры через программатор по USB интерфейсу. А вот потребность прошить два PIC12F675, как то случайно, появилась, поэтому и воспользовался выше указанной ссылкой.
      А до этого, своим "старинным" JDM программатором я обе микросхемы умотал до состояния не работоспособности. От незнаний и поспешности "убил" на обоих контроллерах калибровочные константы и приуныл. Что делать? А что делать - читать, изучать!
      К счастью, я не один такой и ответов на мои вопросы нашел много.
      Первое что необходимо иметь - это программатор, который на 100% рабочий. Я остановился на том, который Вам представляю. Выбор был сделан такой по тому, что я до сих пор использую компьютер с Windows XP, у него есть COM порт и в наличии были все комплектующие.
      Во-вторых, я понял, что калибровочная константа мне не нужна, т.к. буду использовать внешний кварцевый резонатор.
      А в заключение, конструкция программатора такова, что его можно подключить прямо в порт без удлинительных кабелей. Тут я угадал, т.к. именно провода и переходники не давали мне запрограммировать PIC контроллеры правильно и без сбоев. Вот что получилось:

  • Схема программатора
  • Вид на детали
  • Вид с обратной стороны
  • Печатная плата

      Программирование контроллеров не вызывает трудностей, но на каждом предупреждении надо осмысленно выбирать, что делать:

  • Предупреждение о начале процесса программирования
  • Этап выбора программирования калибровочной константы

      Как всегда, не много подправил схему, что бы было понятно, что будут использоваться только PIC12F675 и PIC12F629. Печатную плату увеличил по краям, что бы без проблем вошел конденсатор 470мкФ.

  • Скачать печатную плату программатора

    7. Программатор PICkit2 (аргентинская версия) (04.05.2021г).

      Изготовив программатор для контроллеров PIC12F675 и PIC12F629, мне стало стыдно и досадно, что однажды, я попробовал повторить программатор для USB порта Brenner8mini-P, который так у меня и не "прижился". Не знаю почему, но это факт. Было решено, что с таким положением дел надо завязывать. Начались поиски программатора, который был бы "по душе". Выбор пал на изготовление программатора PICkit2. А какой? Их много опубликовано! И не знаю почему, но зацепил чем то программатор, который называют аргентинской версией. Сайт-источник перестал существовать и пришлось отталкиваться от форума на сайте WWWW.VRPT.RU.
      Дальнейшие поиски привели меня на сайт WWW.RADIOKOT.RU, где есть схема програматора и печатные платы для различных корпусов радиоэлектронных компонентов.
      Смотрим:

  • Так выглядит PICkit2
  • Расположение деталей
  • На обратной стороне можно увидеть несколько smd перемычек.
  • Схема PICkit2, в которой стабилизатор напряжения 3,3В собран на транзисторе. На печатной плате он заменен на микросхему 78L33.
  • Фотовид печатной платы PICkit2
  • Печатная плата программатора PICkit2 подверглась некоторым изменениям, надеюсь, в лучшею сторону.

      PIC контроллер PIC18F2550-I/SP программировал в WinPic800 программатором AR2003, который использую второй раз. Есть один нюанс - программатор AR2003 лучше подключать непосредственно к порту без удлинняющего кабеля, так надежней. Его описание есть у меняна сайте. Что бы при программировании не было ошибок, необходимо в программе WinPic800 во вкладке КОНФИГУРАЦИЯ выставить правильно галочки этой самой конфигурации.
      В Интернет присутствует русскоязычный сайт с описанием программаторов PICkit разных версий. Там куча полезной информации с которой не грех ознакомиться. Руководство пользователя от туда же можно скачать.
      В моей Windows XP программатор быстро определился, так что я не успел одуматься.
      Далее надо скачать и установить программную оболочку PICkit 2 v2.61. Она тоже в свободном доступе "гуляет" по Интернет. В моем случае, предварительно, необходимо было установить последнюю версию Microsoft .NET Framework 2.0. Успешно установив программное обеспечение, производим подключение программатора к порту USB и запуск программы PICkit 2 v2.61. Смотрим:
  • Первое включение PICkit2. Программатор определился и готов к работе.
  • Адаптер для программирования решил пока использовать тот, который делал для программатора PIC-Brenner8mini-P, хотя изначально он был разработан для программатора PICkit2. На фото видно, что под программатор я установил пластину, что бы исключить случайное замыкание платы программатора от чего-нибудь на рабочем столе. Так же сделаю и для адаптера.

      Интересный факт!
    Как мне казалось, программатор PICkit2 работает с PIC контроллерами. Но в процессе поиска информации, я натолкнулся на интересное сообщение на форуме сайта WWW.CXEM.NET. Автор сообщения уведомляет, что в программе AVRDUDESHELL уже есть адаптация программатора PICkit2 к микроконтроллерам AVR. Вот это сообщение.
    Я решил проверить. Нашел верию под названием AVRDUDESHELL20190109. Программа ставится без инсталляции. И вот что я увидел:

  • Выбор программатора PICkit2 в программе AVRDUDESHELL.
    Обязательно проверю при следующем использовании микроконтроллеров AVR.


    8. USBasp программатор микроконтроллеров AVR (28.02.2022г).

      После того, как я перебрался при программировании PIC контроллеров на USB программатор PICkit2, настало время изготовить USB программатор и для AVR микроконтроллеров.
      Решено было собрать один из вариантов USBasp программатора, который я тут и представляю Вашему вниманию. Подробное описание можно почитать на FORNK.RU.
      К моему сожалению, печатная плата была только в PDF формате, поэтому я перевел её в LAY6, с небольшой корректировкой под мои детали.

  • Схема программатора.
  • Вид на детали.
  • Вид на печатные проводники.
  • Печатная плата.
  • Скачать печатную плату программатора.
      Для программатора был изготовлен адаптер, который создан в DipTrace. Я распечатал как есть и с помощью ЛУТ технологии изготовил данный адаптер. Для первоначального ознакомления предлагаю его схему:
  • Схема адаптера для микроконтроллеров.
      А так он выглядит в готовом виде:
  • Вид на разъемы.
  • Вид на детали.
  • Вид на печатные проводники.
  • Программатор и адаптер, объединенные кабелем.
      Установка драйвера под Windows 10 не составит труда. Скачиваем программу установщик, запускаем её, подключаем программатор и в Диспетчере устройств должно появиться наше устройство.
      ATMEGA8-16PU была прошита программатором STK-200, следующей прошивкой. Программатор сразу запустился, о чем свидетельствовал светодиод красного цвета LED1. Зеленый светодиод LED2 свидетельствует о том, что идет процесс записи-чтения микроконтроллера.
      На фото программатора видно, что мной используется 4-х позиционный переключатель режимов SW1. У меня не было 3-х позиционного, поэтому я использовал то, что имел в наличии.
      В процессе сборки программатора столкнулся с тем, что ни одна программа не определяла ни один микроконтроллер. Оказалось, что бы происходило определение микроконтроллера, необходимо перевести 2-ю контактную группу переключателя в положение ON. 1-я контактня группа в положении ON подает напряжение на программируемую микросхену с порта USB, а в положении OFF необходимо подавать внешнее питание.
      Я попробовал несколько программных оболочек:
  • AVRDUDE_PROG 3.3.
  • AVRDUDESHELL.
  • SinaRrog 2.1.
    В качестве подопытного микроконтроллера был ATTINY13A.


    9. Устройство для копирования домофонных ключей (07.07.2021г).

      Я уже пытался сделать устройство для копирования домофонных ключей, но так и не смог записать ни одного ключа, хотя читает ключи оно хорошо. Поэтому решил, что попытаюсь сделать что-нибудь еще простенькое. Выбор пал на Universal Key, который уже с десяток лет не обновляется автором, но на форумах еще встречается его упоминание.
      Моя задача заключалась в том, чтобы восстановить или сделать копии нескольких поломанных ключей TM1990A и не более. Вот что у меня вышло:

  • Основная схема копировщика
  • Печатная плата
  • Главное окно программы Universal Key
  • Вид на детали 1
  • Вид на детали 2
  • Вид на печатные проводники
  • Весь комплект, в который входит плата устройства копирования, гнездо для ключей в коробочке и переходник "МАМА-ПАПА". Переходник нужен для подключения платы прямо в разъем COM-порта. Не было у меня подходящей "МАМЫ", поэтому использовал от старой материнской платы, а на прямую подключить мешают стойки, в которые вкручиваются винты держащие разъемы.
      Желающие могут скачать:
  • Печатную плату, которую я развел в LAYOUT6.
  • Программу Universal Key.
      Описания программы нет, поэтому поясню некоторые нюансы:
    1. При использовании Блокнота программы Universal Key для хранения содержимого ключа необходимо нажать Ctrl+Enter и затем сохранить его в Меню - Сохранить Блокнот. Файл с данными ключей хранится в папке C:\WINDOWS\Felix\Key.DAT
    2. Программа тестировалась под Windows XP 32-bit. Как будет вести себя в других системах не знаю, хотя для Windows 7 есть патч.
      В итоге, я свой сломанный ключ скопировал и залил в заготовку RW1990, которая раньше где то использовалась и досталась мне для экспериментов в подарок. Сложно открывать таблеткой, которая постоянно теряется в кармане, дверь в подъезд дома и теперь ключ занял свое место в связке других ключей.


    10. Электронный термометр с беспроводным датчиком (14.07.2021г).

      Очередной термометр, который привлек меня тем, что уличный датчик подключается без проводов, а комнатный расположен на основной плате. Мне показалась конструкция интересной, и я её повторил.
      Блог автора термометра находится по следующей ссылке.
      В процессе изучения схем обнаружил дублирование позиционных обозначений некоторых компонентов, которые устранил. Как всегда, немного доработал печатные платы. На основной плате убрал, как мне кажется, лишние перемычки, а индикатор поставил на два разъема, т.к. использовал индикатор NOKIA 5110 c платой красного цвета. У этого индикатора контакты расположены с двух сторон. В таком варианте установки можно отказаться от крепежных болтиков. В выносном датчике отказался от перемычки и smd компонентов, а перемычку JP1 не стал выводить наружу. Вот что получилось:

  • Основная плата без индикатора
  • Основная плата с индикатором
  • Вид со стороны печатных проводников
  • Выносной датчик
  • Датчик со стороны печатных проводников
  • Термометр в работе
  • Блок питания на 9 вольт из Алиэкспресса
  • Основная схема термометра
  • Печатная плата термометра
  • Схема выносного датчика
  • Печатная плата датчика

      Ниже представлены модули приемника MX-RM-5V и передатчика FS1000A, полученные из Алиэкспресса, в том виде, в котором они находились в пакетиках:

  • MX-RM-5V - вид на детали
  • MX-RM-5V - вид со стороны печатных проводников
  • FS1000A - вид на детали
  • FS1000A - вид со стороны печатных проводников

      К сожалению, в модули впаяны разъемы, которые придется удалить, а на модуле FS1000A еще и отпилить немного лишнего стеклотекстолита, расположенного выше черты (смотрите фото модуля), т.к. модуль по габаритам выходит за плату выносного датчика термометра.
      В процессе сборки выяснилось, что эти модули не работали друг с другом. Термометр был отправлен в коробочку, а мне пришлось выписать еще пару комплектов модулей и спиральную антенну, как пишут в Интернет, для использования в проектах с Arduino. Настройка модулей не рассматривалась в связи с отсутствием ВЧ приборов.
      Через несколько месяцев модули и 10 антенн были получены и отправлены в ту же коробочку. Модули отличались от полученных ранее тем, что некоторые проволочные индуктивности были заменены на smd индуктивности, что меня несколько насторожило. Интернет блоги мастеров, использующих данные модули, меня успокоили. Забегая вперёд поясню, что из двух комплектов мне удалось запустить в данной конструкции только один.
      Так бы и лежал не доделанный термометр в коробочке не понятно сколько времени, но случился двухнедельный коронавирусный карантин. Появилось свободное время для экспериментов, которые удачно разрешились.
      В итоге, термометр "видит" выносной датчик на расстоянии 10 метров в другой комнате через две двери, а так же через 15 сантиметровую шлаколитую армированную стену в другой комнате. К сожалению, через две таких стены датчик был потерян. Результат моих экспериментов меня вполне удовлетворил.
      Печатная плата термометра и выносного датчика.
      Скачать прошивку термометра и выносного датчика. Прошивку PIC16F628A использовал с автоматическим выключением подсветки индикатора.



       Продолжение следует далее...

  •   Полезные ссылки
    •  Radio Portal
    •  RadioLaba.ru
     
      
      
     
      Погода


    Copyright 2010 - 2024