Доводилось ли вам когда-либо настраивать фильтры? А лазать по каскадам, выискивая, в котором происходит завал частоты? А делать всё это, не имея при этом измерителя АЧХ? Мне вот доводилось и не раз, штука, скажу я вам, крайне неприятная!..
На выручку, конечно, приходят конструкции генераторов из старых журналов радио, но как показала практика, у них целый ряд недостатков, с которыми мирится попросту невозможно, а именно: очень маленький диапазон перестройки, очень узкая полоса качания, нестабильность частоты на ВЧ, слишком высокий нижний предел частоты (ЗЧ не покачаешь), точность установки частоты и диапазона качания желает лучшего, габариты и энергопотребление… ну и те..де…
Одним прекрасным утром меня такой расклад перестал устраивать, что и сподвигло сотворить данную конструкцию. Итак, для начала были поставлены цели:
- Простота в сборке и минимум компонентов.
- Использование того, что было под рукой.
- Небольшие габариты (потому что на столе для приборов место не бесконечно).
- Простота управления (отсутствие лишних кнопок и бредовых функций).
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Диапазон генератора от 20 Гц до 40 МГц.
- Полоса качания от 255 Гц до 39 МГц.
- Минимальный шаг перестройки 1 Гц.
Пошуршав по сусекам с радиодеталями, были выбраны следующие компоненты:
- Микроконтроллер PIC16F73
- Дисплей символьный, 1 строка, 16 символов.
- Китайский модуль DDS на базе AD9850 и опорника на 125 МГц (стоит ~10$ на AliExpress).
- Энкодер 24 шага на один оборот.
- Регистр защёлка для ЦАП 74HC573.
Определившись с компонентами и выкурив даташит на DDS, а так же набросав схемку
приступил к программированию прошивки.
Скажу сразу, тут я выкладываю прошивки версии от 1.3, потому что всё, что было до этого, получалось не совсем удобным и не везде функциональным.
Собственно, что же должен представлять из себя прибор? В первую очередь он должен быть обычным генератором с возможностью качания, то есть режим качания неплохо бы отделить от всего остального, но при этом (вспоминаем задачу номер 4) не иметь дополнительных переключателей режима. Что и было сделано. При включении генератор работает как обычный генератор, энкодером изменяется частота,
после кратковременного нажатия на кнопку «select» можно поменять шаг перестройки
(как бы ничего лишнего).
При удержании кнопки «select» в течение 2х секунд, активируется дополнительное меню, позволяющее настроить параметры качания частоты.
После чего по нажатию «select» уже будут доступны:
полоса качания (в плюс от той, что указана как F),
скорость качания частоты с вариантами 1000ms, 500ms, 200ms, 100ms,
а так же пункт включения качания частоты.
Все настройки можно изменять онлайн, то есть прямо в процессе качания можно покрутить любой параметр.
Если режим качания более не требуется, то его можно отключить,
после чего качание прекратится, а при очередном нажатии «select» на экране появится надпись,
и устройство вернётся в режим обычного генератора.
Естественно, для наблюдения самой АЧХ нам понадобится ВЧ детектор, схем которых в интернете пруд пруди, например вот:
Ну и, конечно же, осциллограф. Сразу встаёт вопрос «а как синхронизировать осциллограф с генератором?», давайте разберём:
На самом деле существует всего два варианта.
Первый — переключать осциллограф в ждущий режим и запускать развёртку по импульсу от генератора.
Второй способ — это когда мы с генератора подаём «пилу» на вход «Х» осциллографа.
Недолго думая, решил я реализовать оба этих способа, потому что осциллограф у меня не в единственном экземпляре имеется, а на каком, как будет красивее и удобнее смотреться, гадать совершенно не хотелось. Да и при повторении конструкции люди сами выберут как им лучше.
По итогу получился такой вот прибор:
На самом деле, написать эту статью меня сподвигла общественность, потому как в процессе бета-тестинга, который мне помогли выполнить несколько коллег по хобби, появились модификации печатных плат и несколько вариантов прошивок (прошивки отличаются лишь подключаемым дисплеем (1 или 2 строчечным) и разводкой энкодера (чтобы при кручении ручки по часовой стрелке, частота шла в плюс).
От себя я хочу выразить огромную благодарность этим людям, без их участия конструкция не получилась бы наслишь интересной и универсальной. Ну, и конечно, фотографии прилагаются.
При желании данный генератор можно дополнить выходным усилителем и перестраиваемым аттенюатором, но это уже будет свобода творчества людей, которые захотят повторить для себя этот прибор.
Файлы прошивок, печатных плат и схема прилагаются.
Прикрепленные файлы:
- плата М.lay (114 Кб)
- плата R2ZCP.lay6 (139 Кб)
- плата RA3MZ.lay (88 Кб)
- плата.lay (37 Кб)
- резистивный ЦАП 2.lay (31 Кб)
- резистивный ЦАП.lay (29 Кб)
- GSS базовая.HEX (12 Кб)
- GSS для платы M.HEX (12 Кб)
- GSS для LCD 2×16.HEX (12 Кб)
3 comments on “Генератор качающейся частоты на AD9850”
А где нормальная выполненная по ЕСКД Схема электрическая принципиальная ГКЧ. То, что вы привели в своей статье НЕ ЧИТАЕМАЯ КАРТИНКА! Кроме того , неплохо бы вам взять за правило при написании статей делать ссылки на программы в которых спроектированы платы, т.к. не все знакомы с ПО Spint — Layout v.5.0 и Splan.
Схемку обновили на качественную. Sprint Layout одна из самых известных программ в своем роде среди радиолюбителей. Странно даже, если радиолюбитель о ней не будет знать по-моему 🙂
А чем отличаются прошивки GSS базовая.HEX (12 Кб) от GSS для платы M.HEX (12 Кб) и что это за «плата М»? Да, и энкодеры ЕС12Е-24/4 или РЕС16 24/24 подойдут?
Спасибо,