Как изготовить кабель-щуп для низкочастотного виртуального осциллографа? 
О том, как изготовить простой низкочастотный кабель-щуп для осциллографа.
https://oldoctober.com/
Подобный кабель целесообразно изготовить, даже имея набор профессиональных кабелей. Благодаря тонкому, гибкому проводу и небольшим габаритам, он может стать хорошей альтернативой громоздким и неудобным промышленным кабелям. Конечно, область применения ограничивается ремонтом аудиотехники, но если использовать виртуальный осциллограф на основе аудиокарты, то более серьёзный кабель может никогда и не понадобится.
Самые интересные ролики на Youtube
</span>
Близкие темы.
Как сделать цифровой осциллограф из компьютера своими руками?
Как припаять штекер к экранированному кабелю.
Конструкция и детали.

В качестве корпуса для щупа подойдёт оболочка от фломастера или маркера. Экранированный провод тоже сгодится любой, хотя лучше выбрать более эластичный.
На чертеже изображён щуп в разрезе.
https://oldoctober.com/

- Остриё – цыганская игла.
- Защитная трубка – кембрик.
- Втулка – сталь или латунь.
- Стопорный винт – М3, сталь.
- Корпус – оболочка маркера.
- Кабель – провод экранированный.
- Отверстие в корпусе – Ø3мм.
- Втулка – М3, латунь.
- Общий провод.
- Скоба – узел крепления общего провода, латунь.
- Шайба – М3, сталь.
- Зажим – латунь.
- Стопорный винт – М3, сталь.
- Отверстие в заглушке – Ø3мм.
- Заглушка – оболочка маркера.
- Защитная трубка – кембрик.
Втулка поз.3 вклеена в отверстие оболочки маркера. Диаметр отверстие во втулке поз.3 чуть больше диаметра иглы.
Стопорный винт поз.4 фиксирует иглу во втулке поз.3.
Экранирующая оплётка кабеля припаяна к втулке поз.12, а центральный провод к игле поз.1.
Стопорный винт поз.13 фиксирует кабель во втулке поз.12.
Втулка поз.8 вкручивается в зажим поз.12, предварительно пройдя через отверстия поз.7, поз.14 и отверстие в шайбе поз.11. Таким образом, втулка поз.8 обеспечивает соединение всех элементов конструкции.
На этой картинке можно увидеть, как выглядят внутренности щупа в реальности.
Вот, что получилось.
Мелкие подробности.
Остриё щупа изготовлено из цыганской иголки.
Самая удобная и универсальная форма острия – трёхгранная.
Зажим поз.12 извлечён из электрической клеммы, которую можно купить в любом хозяйственном магазине.
Вот вроде и всё описание.
17 Апрель, 2011 (21:03) в Сделай сам FACEBOOK —> Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + EnterСпасибо за помощь!
Вы должны войти для отправки комментария.
- Цена: от $4.81 на ebay
Представляю на Ваш суд обзор щупа для осциллографа после 3+ месяцев использования.Upd. 22.02.2019: обзор дополнен с учётом полученного опыта от эксплуатации щупа. Дополнение в конце обзора.Вместо предисловия Характеристики щупа со страницы магазина: Щуп был упакован в полиэтиленовый пакет с инструкцией вкладышем, вот его комплектация: Пару слов о назначении всех этих дополнительных «штучек». Кольца цепляются на байонет подключаемый к осциллографу и ручку щупа и применяются для удобства определения по цвету колец какая ручка щупа к какому каналу осциллографа подключена (но т.к. в комплекте лишь один щуп, то полезны данные кольца будут владельцам таких же комплектных щупов). Вот поменял на своём щупе кольца на салатовые: Насадка в виде колпачка предназначена для изоляции от общего, полезно когда нужно щупом «пробираться» сквозь провода/платы. Почти такая же насадка отличающаяся лишь выступами с двух сторон от сигнальной иглы может применятся как и первая, но так же удобна при «тыкании» в платы с smd компонентами. Надеваются эти колпачки довольно туго, а снимаются ещё сложнее. 🙂 Ну и наконец, самая полезная, на мой взгляд, штука – захват. Применяется для держания щупа за провод/вывод измеряемого сигнала. Позволяет уцепиться за толщину от долей мм до 2.5мм. Работает как надо. Пользуюсь им, в отличие от всех вышеописанных, регулярно.
Так же в комплекте имеется отвёртка с пластиковой ручкой для калибровки щупа. Внешний вид самого щупа вполне понятен из вышеприведённых фото, но для полноты восприятия добавлю фото такого ракурса:
Надо отметить, что инструкция из комплекта не для галочки, в ней есть практически вся необходимая информация. Смотрите сами:
Но, а о чём умалчивает инструкция, поведаю Вам я. Длина кабеля щупа с байонетом – 104см, длина ручки щупа от кабеля до иголки – 14см (т.е. общая длина щупа равна 104+14=118см, до заявленных 120см не хватило 2см), длина общего провода с «крокодилом» — 14.5см. Никаких запахов щуп не производил, понравилась мягкость/гибкость кабеля. У ползунка переключателя х1/х10 (выключатель делителя) за время использования фиксация в крайних положениях стала не такая чёткая. Сама конструкция переключателя доверия не вызывает, стараюсь пользоваться им как можно реже (как правило щуп всегда эксплуатируется в режиме х10), чего и рекомендую всем пользователям аналогичных щупов. Общий провод с крокодилом съёмный. Сигнальная игла не настолько острая, что бы ей можно было случайно уколоться, но и не тупая. За время использования если и затупилась, то я этого не заметил. Метали из которого она выполнена не магнитный. Ещё до заказа данного щупа, как и полагается человеку покупающему вещь в личное пользование, я выяснил интересующие меня вопросы касательно подобных щупов. И поэтому знал, что импортный разъем под названием «BNC» на щупе стыкуется с нашим байонетом «СР-50-73» на осциллографе не идеально – BNC разъем не до конца закручивается. И знал, что это легко исправляется подходящим надфилем. Собственно так и вышло — во входной разъём осциллографа щуп вставлялся плотно, но вот зафиксировать его не получилось – угол проточенных пазов на BNC разъёме немного великоват. Что ж снимаю и аккуратно подтачиваю надфилем. Вот так выглядит адаптированный под отечественный байонет BNC разъём:
Стоит отметить, что вес BNC разъёма этого щупа гораздо меньше веса разъёма СР-50-74 комплектного щупа. Это и неудивительно ведь в BNC металла используется гораздо меньше. Покупался щуп для моего осциллографа С1-65. Этот осциллограф имеет заявленную полосу пропускания канала Y равную 0-35МГц (при спаде АЧХ не превышающей 3дБ, для 5мВ/дел), входную ёмкость не более 30пФ при сопротивлении равном 1.0МОм ±5%. Сопоставляем с характеристиками щупа – входное сопротивление подходящее, диапазон компенсации ёмкости тоже подходящий. Т.е. противопоказаний нет 🙂 В С1-65 есть встроенный калибратор, выдающий 1кГц меандр с амплитудой от 0.02 до 50В или постоянное напряжение с таким же диапазоном. Калибратор как раз и предназначен для проверки и подстройки канала Y осциллографа и комплектного делителя с коэффициентом деления Кд=10. К сожаленью мне осциллограф попал в руки лишь с одним таким щупом (далее по тексту я его буду называть комплектным, хотя на самом деле история его происхождения мне неизвестна):
Калибратор осциллографа С1-65: Вот так выглядит принципиальная схема комплектного выносного делителя осциллографа С1-65 (которого у меня нет): А реальная принципиальная схема устройства обозреваемого щупа мне неизвестна, т.к. его конструкция не разборная, но зная то, что щуп представляет собой частотно-компенсированный делитель напряжения и, зная его параметры, полагаю, что она (схема) выглядит так: Где Rк – сопротивление центральной жилы кабеля щупа, а Cк – ёмкость образованная рядом расположенными центральной жилой и оплёткой кабеля щупа и его монтажа. Параметры делителя на постоянном токе вычисляются следующим образом: Сопротивление щупа Rщ=Rх+R2; Коэффициент деления Kд=R2/(Rх+R2). где Rх – общее сопротивление, состоящее из последовательно включённых сопротивлений резистора R1 и центральной жилы (сигнального провода) кабеля щупа Rк равного 100 Ом (измерено китайским мультиметром ADM-02), а R2 – входное сопротивление осциллографа (паспортные данные). Т.е. в нашем случае на постоянном токе десятикратное деление напряжения обеспечивается делителем, состоящим из последовательно включенного резистора 8.9999МОм (+100Ом кабель) и 1.0МОм (±5%) входного сопротивления осциллографа. На переменном токе параметры делителя вычисляются сложнее, т.к. уже участвуют ёмкости С1, ёмкость кабеля щупа и его монтажа — Ск, подстроечного конденсатора С2 и входная ёмкость осциллографа условно обозначенная как конденсатор С3. Если отношение ёмкостей в ёмкостном делителе, образованном С1 и Ск+С2+С3(далее Сх) будет равно отношению сопротивлений в резистивном, то амплитудно-частотная характеристика щупа будет ровной во всем диапазоне, начиная от постоянного тока и до частот ограниченных общим (активным+реактивным) сопротивлением щупа (ведь 22.5пф указанные в характеристиках щупа на частоте 35МГц это реактивное сопротивление величиной 202Ома). Поэтому величину ёмкости конденсатора С1 выбирают, как правило, равной 1/9 величины ёмкости Сх. В нашем случае суммарную ёмкость входа осциллографа и щупа примем 30+120=150пФ (реально может и больше, но точно измерить ёмкость щупа нет возможности, поэтому взял максимальное значение заявленное в характеристиках), следовательно, ёмкость конденсатора С1 должна быть не более 16.7пФ. Изменением ёмкости подстроечного конденсатора С2 добиваются выполнения условия компенсации – Zc1*(R1+Rк)=Zcх*R2 (где Z=1/2πFC). Настройка компенсации щупа. Как и показано в инструкции к обозреваемому щупу при не настроенном делителе щупа меандр может принимать один из двух видов: Так выглядят прямоугольные импульсы при ёмкости щупа больше необходимой. А так — при ёмкости щупа меньше необходимой. Осциллограммы с моего осциллографа с сигналом от калибратора при крайних позициях подстроечного конденсатора (С2). Кстати, расположен С2, как Вы уже поняли, на байонете: И так слишком большая ёмкость вызывает значительные выбросы по фронтам, недостаточная — их затягивание. Понятно, что при настроенном делителе форма вершины прямоугольного импульса должна стремится к ровной прямой (форма реального прямоугольного импульса отлична от прямоугольника — по фронту импульса в любом случае присутствует выброс в виде иголки, а по спаду присутствует скругление). Изменением ёмкости конденсатора С2 добиваются получения на экране осциллографа прямоугольных импульсов без завала фронтов, амплитуда выбросов на фронтах должна быть не более 5-10% от амплитуды импульсов. Для большей наглядности/точности я решил проводить настройку путём сравнения формы сигнала при измерении комплектным щупом и обозреваемым (с учётом вышеизложенных мыслей). Приступив к калибровке делителя щупа от встроенного в осциллографе калибратора я обнаружил как «вяло» меняется форма фронта импульса при значительной величине поворота подстроечного конденсатора (С2), что явно указывает на то, что для более точной калибровки делителя щупа в моём случае нужно использовать сигнал более высокой частоты. А значит, нужен был генератор прямоугольных импульсов частотой повыше. Поскольку в хозяйстве такого готового генератора не оказалось, то для этих целей был «собран» ВЧ генератор импульсов. Ну «собран» это не совсем подходящий термин в данном случае, т.к. вся конструкция представляет собой плату ардуино (к слову на тот момент плата ардуино была самодельной) с залитым нужным скетчем и подключенным к ней БП (скетч написан не мной, а товарищем maksim с ресурса arduino.ru). При хорошем источнике питания форма прямоугольных импульсов выдаваемых микроконтроллером atmega328 (на нём базируется моя плата ардуино) при частоте задающего генератора 16МГц имеет мало искажений на частоте вплоть до 2МГц. Проводить дальнейшую калибровку встроенного делителя обозреваемого щупа решено было на частоте равной 1МГц. Так выглядит тестовый генератор в сборе: А вот фото сравнения при настройке делителя щупа:
1МГц на комплектном щупе.
1МГц на обозреваемом щупе в режиме х1. Тоже в режиме х10. А так выглядит вершина импульса с частотой сигнала 4МГц на моём осциллографе: Комплектный щуп слева, обозреваемый в режиме х1 – справа. На фото хорошо видно, что обозреваемый щуп в таком режиме измерений проигрывает комплектному щупу и то, что оба щупа не годятся для столь точного наблюдения формы ВЧ сигнала (4МГц). Проигрыш обозреваемого щупа в таком тесте вполне закономерен, ведь в щупе подключен С2 и длина его кабеля значительно (на 33см) больше, а, следовательно, больше и его ёмкость. Однако в инструкции к щупу обозреваемый щуп в режиме х1 предлагают применять до частот величиною 6МГц. Оно конечно можно, но если чувствительность Вашего осциллографа по входу позволяет наблюдать сигнал с делителем (в режиме х10), то я рекомендую применять его и на частотах до 6МГц, т.к. это снижает входную ёмкость осциллографа, а, следовательно, вносит меньше искажений в исследуемый сигнал (наглядный пример на фото выше). Стоит отметить, что идеально откалибровать щуп у меня так и не получилось. Вывод – лично меня щуп полностью устраивает. В паре с советским осциллографом с полосой пропускания до 100МГц обладающим высокоомным входом он выглядит привлекательней, чем комплектный. Покупать его есть смысл при отсутствии комплектного выносного делителя осциллографа.Upd. 22.02.2019Ещё одно предисловиеКакое-то время назад понадобился мне нихром/вольфрам, путём поиска в интернете я нашёл искомое. Так я узнал цену этих металлов и после этого меня не покидала мысль, что уж как-то дёшево продают этот щуп — такое сложное/технологичное устройство к тому же содержащее в себе дорогие материалы (нихром/вольфрам). Но пока щуп работал, вскрывать мне его не хотелось (я ведь полагал, что он не разборный). Однако не так давно в байонете щупа стал пропадать контакт и соответственно назрела необходимость вскрытия. Я вспомнил о том, что кто-то уже спрашивал про вскрытие этого щупа и номиналы деталей находящихся в байонете. Покопавшись в личных сообщениях сайта, я нашёл эту переписку с камрадом — maks740. Он же и показал мне, как разбирается байонет подобных щупов. Оказывается байонет довольно просто разбирается — необходимо лишь стянуть прорезиненный «хвост» щупа с металлического хвостовика байонета (см. фото). После этого нам откроется часть внутреннего мира щупа и одновременно с этим возможно придёт разочарование, т.к. центральная жила щупа выполнения из обычного медного многожильного провода (никакого нихрома/вольфрама), а сопротивление центральной жилы величиною 100 Ом достигается применением smd резистора распаянного на плате внутри байонета. Так же на плате помимо подстроечного конденсатора и резистора номиналом 100 Ом присутствует ещё один резистор номиналом 33 Ома. Номинал второго резистора может отличаться от моего в зависимости от емкости подстроечного конденсатора и максимальной заявленной частоты щупа. Как видно по фото — флюс не отмыт. Плата прикручена к металлическому каркасу байонета винтом м1.7 винт так же выступает в роли проводника — соединяет дорожку платы с общим (каркасом). Кабель щупа опресован хвостовиком байонета. Причина пропадания контакта оказалась в отломанной центральной металлической жиле со стороны байонета. После зачистки оставшейся части центрального контакта скальпелем, он прекрасно облудился неактивным флюсом. В итоге схема щупа на самом деле выглядит скорее всего так: Какие выводы можно сделать? — Китайцы такие китайцы 🙂 А если серьёзно, то так как центральная жила из меди, то ни о каком распределенном сопротивлении речи быть не может. Соответственно точность на высоких частотах будет ниже… тем не менее, альтернатив за такую цену в свободной продаже не найти.Традиция сайта P.S.: Всё вышеизложенное является плодом моих суждений и поэтому не претендует ни на полноту, ни на истинность. Я сожалею, если процесс ознакомления читателя с данным текстом сопровождался какими-либо негативными ощущениями. P.P.S: буду рад конструктивной критике и готов по мере своих возможностей ответить на интересующие вопросы по теме обозреваемого товара.
- Цена: $5,26
Продолжаем продолжать обзоры щупов, переходников и т.д., которые могут пригодиться для диагностики автомобиля, и которые входят (либо не входят, но полезны) в комплект автомобильной версии осциллографа Hantek 2d82 Начнем с аттенюатора 20:1. Он может применяться при необходимости измерения относительно высоких напряжений, скажем напряжения первичной цепи системы зажигания, там бывает несколько сотен вольт. Что нам обещает продавец:Features: Can allow oscilloscope to measure fuel injector and primary ignition waveforms. Passive attenuator with 20:1 attenuation. If input a 20V signal, it can output a 1V signal. By using this item, oscilloscope can measure voltage higher than its range(*20V)Specifications: Attenuation: 20:1 Bandwidth: 10MHz Input Resistance: 1.053M Item Size: 60 * 18 * 16mm / 2.36 * 0.7 * 0.6in Item Weight: 24g /0.85oz Сравним с тем что пришло. Как видим внешний вид немножко отличается, что вообще говоря не принципиально
Вес — 25г, общая длина 61мм, высота 16мм, ширина 21мм. Входное и выходное сопротивление:
Внутренний мир:
Схема. Номиналы конденсаторов, к сожалению, нечем измерить более точно.
Я проверил работу аттенюатора при помощи генератора FY6800. С учетом того, что я не проверял пока что выдает этот генератор на более серьезном осциллографе — я не могу быть уверен в правильности формы сигнала на его выходе, так что смотрим не на форму сигнала, а на одинаковость этой формы на первом и втором канале осциллографа — они подключены к одному и тому же выходу генератора. Для начала подключим щупы к осциллографу и убедимся в идентичности всего. Щупы я предварительно подстроил по встроенному в осциллограф генератору. Щупы, соответственно, не из комплекта осциллографа, ибо в комплекте был только один, а купленные ранее, и ссылка на них давно утеряна.
Теперь подключаем аттенюатор
И проверяем на частотах 100кГц, 500кГц, 1МГц, 2МГц, 5МГц и 10МГц, и на синусе/меандре/треугольнике.
При использовании аттенюатора можно видеть некоторую несимметричность и заметное искажение формы сигнала на частоте от примерно 5МГц и выше, вносимую явно самим аттенюатором. Второй лот — высоковольтный щуп с делителем 100:1. Куплен тут за примерно $12.5. Область применения — аналогична, при этом данный щуп более безопасен и для осциллографа и для оператора. Кроме того, с его помощью можно работать например с импульсными блоками питания. Что нам обещает продавец:Specifications: Band Width: 100MHz Rise Time: 3.5ns Attenuation Ratio: 100:1 Input Resistance: 100MΩ±2% Input Capacitance: 6pF Maximum Input: 2KV Working Voltage(Vp-p) Compensation Range: 10pF-35pF Operating Voltage: 0-50°C Operating Humidity: 0-80%RH Item Length: 15cm Item Weight: 51g / 1.8oz Package Size: 22 * 14 * 1cm / 8.7 * 5.5 * 0.4in Package Weight: 79g / 2.8oz Внешний вид:
Детальнее
Комплектуха:
МануалДополнительная информация
Длина — от кончика до кончика 143см, что сопоставимо с комплектным. Внешний вид — тоже сопоставим. Комплектный слева, обозреваемый справа. Толщина провода тоже примерно одинакова, что наводит на странные мысли — ведь судя по подстроечнику в разъеме, делитель собран там, а значит все эти возможные измеряемые 2кВ пойдут по этому нетолстому кабелю… Ох сомнения что не прошибёт. Но я могу ошибаться. А вскрыть разъем к сожалению не представляется возможным.
Ну и проверим. Условия — те же что и с аттенюатором, то есть генератор FY6800, синус-меандр-треугольник, частоты 100/500/1000/2000/5000 кГц. Кроме того я добавил синус 20 и 40МГц Подключаем
И погнали
Тут мы можем видеть, что со щупом 100:1 амплитуда сигнала не так сильно падает с повышением частоты. В целом же сигнал со щупом ИМХО более корректный чем с аттенюатором. Но у него и параметры заявлены заметно лучше. Все данные проверки были проведены в режиме переключателя на щупах х1. И меня не покидало ощущение, что что-то я делаю не так 😉 и таки да. В режиме х10 у «обычных» щупов полоса 100МГц, а в режиме х1 — всего 6МГц! И я хотел было переделывать весь обзор, но подумал — а пусть это будет наглядной иллюстрацией того, как можно лихо наколоться при измерениях, когда забыл всё чему учился. 😉 Переключаем щупы в режим x10 и на 10Мгц получаем уже гораздо более гораздую картинку: А вот так — если один щуп в положении х1, а второй — х10. Впечатляет масштаб ошибки? 😉 Ну и перепроверим. Тут у нас 10МГц, 15МГц и 20МГц, В каждой паре 2 канал (зеленый, нижний) это «обычный» щуп в режиме х10, левая картинка — на первом канале стоит аттенюатор 20:1 и щуп х10, правая картинка — в 1 канале щуп 100:1 И как видим тут уже с аттенюатором сигнал не хуже чем со щупом 100:1, а может и даже немного лучше. Впрочем, тут уже скорее всего всё упирается в быстродействие самого осциллографа. Подытоживая. Аттенюатор, насколько я понимаю, позиционируется в основном для наблюдения сигнала с первичной цепи системы зажигания. Там пара сотен вольт и довольно низкие частоты. И надо сказать, что справляется с этой задачей он отлично — проверено в деле (кстати, случайно подключенный к первичке осциллограф без аттенюатора тоже выжил). Щуп 100:1 — инструмент уже более высокого класса, и выбор между ними неоднозначен. Для работы на столе — я б, пожалуй, склонился именно к щупу, хотя он и дороже в полтора раза. С другой стороны, аттенюатор 20:1 может работать и с любыми другими щупами, например с имеющими крокодилы на концах, что в автодиагностике полезно. В целом — и то и другое работает, и то и другое вполне подойдёт для автомобильной диагностики, при этом щуп подойдёт и для радиолюбительства. Используемые источники:
- https://oldoctober.com/ru/probe/
- https://mysku.ru/blog/china-stores/31657.html
- https://mysku.ru/blog/ebay/74838.html
Ремонт щупа 1:100 для осциллографа из СССР и его апгрейд. Как он устроен и работает.
Разбираем щуп пробник P6100(100Мгц)
Разбираем щуп пробник P6100(100Мгц)
Активный щуп для осциллографа
Активный щуп для осциллографа
Щуп с делителем к «Хамелеону» своими руками
Автор: ELcat
Опубликовано 24.11.2011
Создано при помощи КотоРед.
Каждый Радиокот в той или иной мере имеет потребность в маленькой домашней радиолаборатории. И, естественно, маленьком, но функциональном арсенальчике радиоизмерительного оборудования. В нашей замечательной стране, давшей миру столько кулибиных, выдающихся учёных, деятелей и первооткрывателей, сегодня, к сожалению, таковых не потчуют. Цены на измерительное оборудование промышленного производства порой самые высокие в мире, а зарплаты. ну да вы сами знаете: «Кармашек у котёнка не больше напёрстка. » Ну да и ладно, в нашем случае пара рук да голова на плечах — куда более ценное оборудование, изготовим сами. И огромная благодарность тем ребятам, которые порою на энергии чистого энтузиазма занимаются разработкой, комплектовкой и рассылкой наборов для самостоятельного изготовления такого оборудования. Именно об этом и пойдёт сегодня речь.
Завёлся в моей домашней лаборатории новый зверёк — Хамелеон D. Вещь чудесная, но без удобного и функционального хвостика-щупа — малопригодная. Для его изготовления нам потребуются:
— обычный щуп от китайского мультиметра,
— 0,5 метра какого-нибудь тонкого коаксиального СВЧ кабеля,
— разъём типа мини-джек 3,5мм «стерео»,
— тонкий контактный штырь от какого-нибудь совкового разъёма,
— кусочки термоусадочной трубки разных диаметров,
— «рассыпуха», несколько резисторов МЛТ-0,125 2МОм, smd конденсаторы типоразмера 1206 номиналами единицы-десятки пикофарад.
А также паяльник, скальпель, пинцет, плоскогубцы, кусачки, тестер с возможностью измерения емкостей от единиц пикофарад и сопротивлений до 10МОм, пара не очень кривых рук и неудержимое желание чего-то «замутить».
И так, приступим! Для начала нам потребуется подобрать тот самый подходящий СВЧ кабель. Как его подобрать? В первую очередь из имеющихся подбираем визуально по подходящему диаметру под наш щуп. Далее по сечению центральной жилы — чем она тоньше, тем лучше. Ну и в последнюю очередь по ёмкости между центральной жилой и оплёткой, опять же, чем меньше, тем лучше. Я нашёл в своих запасах кусочек вот такого кабеля от какого-то совкового СВЧ устройства.
Ёмкость 0,5 метрового куска составила около 30пФ. Лучше, думаю, могут быть параметры у кабелей внешних автомобильных GSM антенн(часто встречаются на «развалках» радиорынков). Идеальные параметры у кабелей высокочастотных щупов осциллографов. Там центральная жила вообще бывает в виде тончайшего стального волоска. Электрическое и волновое сопротивления, а также остальные параметры кабеля в данном случае нам мало интересны. Сразу подпаяем JACK 3,5мм, поскольку для дальнейших действий нам необходимо будет подключить кабель к осциллографу.
Теперь подготовим сам щуп. Аккуратно при помощи плоскогубцев вытягиваем из него штырь, разогреаем паяльником и очень аккуратно снимаем пластиковый цилиндрик (он нам пригодится). Далее вырезаем прямоугольное отверстие под микропереключатель. Должно получиться вот так:
Просверливаем сбоку отверстие, через которое пропустим «земляной» провод:
Теперь займёмся собственно делителем. У Хамелеона «D»версии входное сопротивление составляет 510кОм. Для реализации делителя напряжения на 10 нам необходимо увеличить это сопротивление в 10 раз 510кОм*10=5,1Мом. 510кОм у нас уже есть внутри самого осциллографа, поэтому в щупе нам потребуется 5,1МОм-510кОм=4,59МОм.
Для устойчивости к высокому входному напряжению это сопротивление лучше всего составить из двух приблизительно по 2,295МОм. Где же взять резисторы с таким причудливым номиналом? Наберитесь терпения, мы изготовим их самостоятельно. Точнее модернизируем имеющиеся МЛТ0,125 номиналом 2МОм. Накручиваем выводы резистора на щупы мультиметра, включаем мультиметр в режим измерения сопротивления и, неспеша, очень аккуратно, начинаем скальпелем соскабливать сначала эмаль, затем резистивный слой, всё время следя за показаниями мультиметра. Заканчиваем процесс, когда значение сопротивления станет равным 2,29-2,3 мегаома.
Второй резистор будем подгонять по чуть другой методике. Паяем его последовательно с подогнанным и ко входу осциллогафа. Подаём постоянное напряжение непосредственно на вход осциллографа, отмечаем показания. Далее выставляем чувствительность в 10 раз больше и подаём это же напряжение через резисторы (я для этого использовал стабилизированный источник 9В). Теперь так же не спеша и аккуратно скальпелем начинаем скоблить второй резистор. Заканчиваем процесс, когда луч опустится до нашей отметки.
Если со скоблением «переусердствовали», берём «свеженький» резистор и начинаем скоблить заново. Я поначалу пытался тереть абразивной бумагой «нулёвкой» и испортил два резистора, поэтому настоятельно рекомендую скоблить только скальпелем — так процесс протекает более медленно и управляемо.
С делителем по постоянному напряжению разобрались. Теперь приступим к подбору реактивной составляющей делителя и компенсации влияния ёмкости кабеля. Для этого нам потребуется ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ. Страшно? Ничего, у меня его тоже нету, но в нашем Хамелеоне есть импульсный преобразователь, который, как нельзя к стати, даст нам нужный сигнал 🙂 Для начала выведем этот сигнал, просто подпаяв кусочек лужёнки с обратной стороны платы Хамелеона на площадку, являющуюся общей для дросселя, диода Шоттки и стока полевого транзистора. Включаем Хамелеон и фиксируем размах сигнала.
Выставляем чувствительность по напряжению в десять раз большей, подпаиваем параллельно резисторам подстроечный конденсатор 4-30пФ и подпаиваем вход кабеля к нашему «паровозу». Обязательно даём цепочке остыть перед началом подстройки, поскольку ёмкость керамических конденсаторов связана с температурой так называемым ТКЕ (температурным коэфициентом ёмкости), поэтому все манипуляции с конденсаторами мы должны выполнять, только предварительно дав им остыть. Аккуратно вращая диск конденсатора добиваемся показаний с тем же размахом.
Отпаиваем конденсатор, даём ему остыть до комнатной температуры и измеряем ёмкость. Умножаем её на два, поскольку мы составим её из двух последовательно включённых конденсаторов. У меня получилось 11-12пФ, соответственно взял два конденсатора по 22пФ. Теперь аккуратно скальпелем счищаем эмаль с выводных чашечек резисторов, лудим и паяем к ним конденсаторы.
Проверяем чего получилось.
Чес-слово валерьянку не пил! Но то ли подстроечнику не дал остыть, то ли 2×2 неправильно умножил, в общем итоге сильно промахнулся. Отпаял конденсаторы и поставил по 12пФ, далее после очередного измерения добавил к ним ещё по 3пФ впараллель.
Производим контрольную проверку нашего делителя. Сначала фиксируем размах сигнала без дополнительной цепочки,
затем выставляем в десять раз большую чувствительность и проверяем с подключенной цепочкой
Приступаем к сборке нашего щупа. Нанизываем на провода термоусадки, зачищаем провода (я использовал МГТФ) и проводим все пайки. Тщательно промываем нашу цепочку и места пайки спиртобензином или ацетоном, покрываем электропрочным нитролаком (рекомендую цапон-лаком, но за неимением такового покрыл прозрачным маникюрным).
Даём лаку высохнуть и покрываем повторно. После просушки продолжаем сборку. Пропускаем провода в щуп и выводим из нужных отверстий, усаживаем термоусадку на кабеле и аккуратно «затягиваем» нашу конструкцию внутрь корпуса щупа. Все неэкранированные провода должны быть как можно короче, дабы не ловить лишние сигналы и не вносить дополненительные ёмкости. Крайне аккуратно припаиваем переключатель так, чтобы флюс и паяльный материал не попали внутрь. Влажной в растворителе ваткой снимаем остатки флюса и аккуратно лакируем места пайки, следя чтобы лак не попал внутрь.
Садим переключатель в подготовленное для него отверстие.
Наконец дошло дело и до нашего пластмассового цилиндрика, стянутого по-горячему с родного штыря. Вставляем в него наш предварительно укороченный до нужной длины и заново заточенный штырь-контакт. Если он будет тоньше отверстия в цилиндрике (как и в моём случае), обожмите его слоем-двумя термоусадки так, чтобы он плотно вошёл в цилиндрик. Припаиваем и промываем.
Вставляем цилиндрик со штырём на место.
Осталось только надеть и обжать термоусадку на кабель и корпус щупа, и припаять разъём типа «крокодил» к земляному проводу. И. Вуаля.
Вот схема того, что у меня получилось.
В принципе, по описанной технологии можно подобрать делитель практически к любому измерительному прибору. Следует только помнить, что Z-характеристики, приведённые ко входу щупа, будут состоять из суммы таковых у самого щупа и прибора, к которому он подключён. Так, чем, меньшая ёмкость кабеля будет подобрана, тем меньшая суммарная ёмкость будет приведена к щупу измерительного прибора и тем меньшее влияние он будет вносить в исследуемую схему.
Самодельные осциллографы перестают быть редкостью по мере развития микроконтроллеров. И естественным образом возникает потребность в щупе для него. Желательно со встроенным делителем. Некоторые из возможных конструкций рассмотрены в данной статье.
Щуп собран на отрезке фольгированного стеклотестолита и помещен в металлическую трубку, выполняющую роль экрана. Чтобы не вызывать аварийных ситуаций, когда и если щуп падает на включенное испытуемое устройство, трубка покрыта термоусадкой. Без покрытия заготовка выглядит вот так:
Щуп в разобранном виде:
Конструкции могут быть разными. Просто нужно учитывать некоторые вещи:
- Если выполняете щуп без делителя, т.е. он не содержит в себе больших сопротивлений и переключателей, т.е. элементов подверженных электромагнитным наводкам, то целесообразно экранированный провод щупа протягивать до самой иглы. В этом случае дополнительная экранировка элементов вам не понадобится и щуп можно выполнять из любого диэлектрика. Например использовать один из щупов для тестера.
- Если в щупе выполнен делитель, то когда вы берете его в руки, вы неизбежно будете увеличивать наводки и помехи. Т.е. потребуется экранировка элементов делителя.
В моем случае соединение трубки с экраном (точнее с обратной стороной стеклотестолита) выполнено припаиванием пружинки на тектолит, которая и создает контакт между экраном и платой щупа.
В качестве иглы использовал «Папу» от разъема типа ШР. Но ее можно выполнить и из любого другого подходящего стержня. Разъем от ШР удобен тем, что его «Маму» можно впаять в зажим, который можно будет при необходимости надевать на щуп.
Подбор провода
Отдельного упоминания заслуживает подбор провода. Правильный провод выглядит так:
Миниджек 3,5 мм расположен рядом для масштаба
Правильный провод представляет из себя более-менее обычный экранированный провод, с одним существенным отличием – центральная жила у него одна. Очень тонкая и выполнена из стальной проволоки, а то и проволоки с высоким удельным сопротивлением. Почему именно так поясню немного позже.
Такой провод не сильно распространен и найти его достаточно непросто. В принципе, если вы не работаете с высокими частотами порядка десятка мегагерц, особой разницы, использовав обычный экранированный провод, вы можете и не ощутить. Встречал мнение, что на частотах ниже 3-5 МГц выбор провода не критичен. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу – нет практики на частотах выше 1 МГц. В каких случаях это может сказываться тоже скажу позже.
Самодельные осциллографы нечасто имеют полосу пропускания в несколько мегагерц, поэтому используйте тот провод, который найдете. Просто стремитесь подобрать такой, у которого центральные жилы потоньше и их поменьше. Встречал мнение, что центральная жила должна быть потолще, но это явно из серии «вредных советов». Малое сопротивление проводу осциллографа без надобности. Там токи в наноамперах.
И важно понимать, чем ниже собственная емкость изготовленного щупа, тем лучше. Это связано с тем, что когда вы подключаете щуп к исследуемому устройству, вы тем самым подключаете дополнительную емкость.
Если подключаете напрямую на выход логического элемента либо в ИБП, т.е. к достаточно мощному источнику сигнала, имеющему достаточно малое собственное сопротивление, то все будет отображаться нормально. Но если в цепи есть значительные сопротивления, то емкость щупа будет сильно искажать форму сигнала, т.к. будет заряжаться через это сопротивление. А это означает, что вы уже не будете уверены в достоверности осциллограммы. Т.е. чем ниже собственная емкость щупа, тем шире диапазон возможных применений вашего осциллографа.
Принципиальные схемы щупов
Собственно схема щупа, которую я применил, предельно проста:
Это делитель на 10 для осциллографа с входным сопротивлением 1 мегом. Сопротивление лучше составить из нескольких, соединенных последовательно. Переключатель просто замыкает напрямую добавочное сопротивление. А подстроечный конденсатор позволяет согласовать щуп с конкретным прибором.
Пожалуй вот более правильная схема, которую стоило бы рекомендовать:
Она явно лучше по допустимому напряжению, так как пробивное напряжение резисторов и конденсаторов СМД обычно принимают за 100 вольт. Встречал утверждения, что они выдерживают и 200-250 вольт. Не проверял. Но если вы исследуете достаточно высоковольтные цепи, стоит применить именно такую схему.
Я ее никогда не делал, рекомендаций по настройке (подбору конденсаторов С2, С3, С4) дать не могу.
Немного обещанной теории
Емкость прямо пропорциональна площади проводников и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Там еще есть коэффициент, но для нас это не важно сейчас.
Имеем два проводника. Центральная жила и экран провода. Расстояние между ними определяется диаметром провода. Площадь экрана сильно снизить не получится. Да и не надо. Остается снижать ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ.
Т.е. снижать ее диаметр насколько это технически целесообразно без потери механической прочности.
Ну а чтобы повысить эту самую прочность при уменьшении диаметра надо выбрать материал попрочнее.
Провод можно представить так:
Распределенная емкость по длине провода. Ну а чем больше будет удельное сопротивление материала центральной жилы, тем меньшее влияние соседние участки (соседние емкости) будут оказывать друг на друга. Поэтому целесообразен провод с высоким удельным сопротивлением. По этой же самой причине нецелесообразно делать провод щупа слишком длинным.
Разъемы рассматривать не буду. Лишь скажу, что оптимальным для осциллографа считаю разъемы BNC. Они чаще всего и применяются. Миниджек, аудиоразъем я бы применять не рекомендовал (хотя сам применяю, в силу того, что не использую осциллограф в цепях со значительными напряжениями). Он опасен. Дернули провод при проведении исследований цепей с хорошим напряжением. Что происходит далее? А далее миниджек, скользя по гнезду, может вызвать замыкание. И даже если в силу разных причин ничего не произошло, на самом миниджеке будет присутствовать это напряжение. А если он упадет к вам на колени? А там открытый центральный контакт и земля рядом.
Лето, жарко, любите работать в трусах? Выбирайте BNC (не реклама). BNC тем и хорош. Его не выдернешь просто так. А даже если и случилось – он закрытый. Ничего опасного произойти не должно, то что в трусах, не пострадает))
Дополнительную информацию можно почерпнуть из цикла статей Входные узлы самодельных осциллографов. Так, теорией поутомлялись, теперь
Щуп № 2
Он хорош тем, что его можно вставить так:
Или вот так, ему безразлично, он свободно крутится.
Устроен он примерно так:
Единственное, что на нем еще будет сделано. Отверстие для выхода провода земли из щупа будет залито каплей термоклея, чтобы сложнее было вырвать его при случайном рывке и провод будет зафиксирован в рукоятке отрезком спички, заточенным под пологий клин.
Чтобы не оборвать и не открутить центральную жилу. Кстати это самый простой способ «лечить» дешевые китайские щупы для тестера, чтобы провод не отламывался от наконечника.
На что стоит обратить внимание: Экран доходит почти до самого наконечника. Не должно быть под пальцами значительного по площади открытого участка центральной жилы, иначе вы будете любоваться наводками с рук на дисплее ослика.
Специально для сайта Радиосхемы — Тришин А.О. Г. Комсомольск-на Амуре. Август 2018 г.
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ ЩУП ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФА
- Схема и печатная плата
- Рекомендации по монтажу и калибровке
- Щуп с делителем и опто-развязкой — схема
Схема щупа для осциллографа с делителем, которую мы сегодня предложим собрать — несложная. Если найти указанные микросхемы, то монтаж займет всего пару дней
Щуп для осциллографа с делителем — схема и печатная плата
Из преимуществ схемы отметим полную гальваническую развязку до 3 кВ. Из недостатков — малую частоту сигналов, которые можно исследовать без искажений. Для прямоугольника 20 кГц будет предел. Если настроить с некоторым сдвигом фазы, то синус можно смотреть около 50 кГц.
Таким образом, этот прибор отлично пойдёт для инженеров по энергетике. Конечно, не в лаборатории, а в рабочей диагностике высоковольтных линий.
Печатная плата щупа для осциллографа:
Щуп для осциллографа своими руками — рекомендации по монтажу и калибровке
Основа конструкции — гальванически изолированный усилитель ACPL-790. Отсюда основное ограничение частот работы зонда. Усилитель питается от изолированного преобразователя напряжения. Входной сигнал (максимум 300 мВ) снимается с резисторного делителя напряжения.
В представленном экземпляре рассчитано на 2,5 кВ постоянного тока на входе. У AD620 скорость нарастания сигнала на выходе микросхемы 0,3 В/мкс.
Питание усилителя измерения также от преобразователя, обеспечивающего двухполярное напряжение ±5 В. На входе 20 резисторов в 2 полосы. При высоких напряжениях на них выделится большая мощность, при 2,5 кВ около 3 Вт.
Плата имеет размер 100×65 мм и подходит для небольшого пластикового корпуса. Производство печатной платы — китайское (по акции за 10 штук размером 100×100 меньше 10 долларов).
После сборки и проверки всю высоковольтную часть печатной платы и деталей покрываем несколькими слоями лака. Питание — от внешнего БП на 24 вольта.
Скачать документацию на микросхемы можно ниже.
Калибровка: использовалось напряжение обычной 220 В сети и качественный цифровой мультиметр. Настраиваем подстроечники до тех пор, пока на экране осциллографа не получим показания Vrms, подобные данным эталонного мультиметра.
РадиоÐÐ¾Ñ >ÐабоÑаÑоÑÐ¸Ñ >РадиолÑбиÑелÑÑкие ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ >
ЩÑп Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñелем к «Ð¥Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¾Ð½Ñ» Ñвоими ÑÑками
  ÐаждÑй Ð Ð°Ð´Ð¸Ð¾ÐºÐ¾Ñ Ð² Ñой или иной меÑе Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑебноÑÑÑ Ð² маленÑкой домаÑней ÑадиолабоÑаÑоÑии. Ð, еÑÑеÑÑвенно, маленÑком, но ÑÑнкÑионалÑном аÑÑеналÑÑике ÑадиоизмеÑиÑелÑного обоÑÑдованиÑ. РнаÑей замеÑаÑелÑной ÑÑÑане, давÑей миÑÑ ÑÑолÑко кÑлибинÑÑ , вÑдаÑÑÐ¸Ñ ÑÑ ÑÑÑнÑÑ , деÑÑелей и пеÑвооÑкÑÑваÑелей, ÑегоднÑ, к ÑожалениÑ, ÑаковÑÑ Ð½Ðµ поÑÑÑÑÑ. Ð¦ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° измеÑиÑелÑное обоÑÑдование пÑомÑÑленного пÑоизводÑÑва поÑой ÑамÑе вÑÑокие в миÑе, а заÑплаÑÑ… Ð½Ñ Ð´Ð° Ð²Ñ Ñами знаеÑе: «ÐаÑмаÑек Ñ ÐºÐ¾ÑÑнка не болÑÑе напÑÑÑÑка…» ÐÑ Ð´Ð° и ладно, в наÑем ÑлÑÑае паÑа ÑÑк да голова на плеÑÐ°Ñ — кÑда более Ñенное обоÑÑдование, изгоÑовим Ñами. РогÑÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑноÑÑÑ Ñем ÑебÑÑам, коÑоÑÑе поÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÑнеÑгии ÑиÑÑого ÑнÑÑзиазма занимаÑÑÑÑ ÑазÑабоÑкой, комплекÑовкой и ÑаÑÑÑлкой набоÑов Ð´Ð»Ñ ÑамоÑÑоÑÑелÑного изгоÑÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñакого обоÑÑдованиÑ. Ðменно об ÑÑом и пойдÑÑ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑеÑÑ.
  ÐавÑлÑÑ Ð² моей домаÑней лабоÑаÑоÑии новÑй звеÑÑк — Хамелеон D. ÐеÑÑ ÑÑдеÑнаÑ, но без Ñдобного и ÑÑнкÑионалÑного Ñ Ð²Ð¾ÑÑика-ÑÑпа — малопÑигоднаÑ. ÐÐ»Ñ ÐµÐ³Ð¾ изгоÑÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¼ поÑÑебÑÑÑÑÑ:
— обÑÑнÑй ÑÑп Ð¾Ñ ÐºÐ¸ÑайÑкого мÑлÑÑимеÑÑа,
— 0,5 меÑÑа какого-нибÑÐ´Ñ Ñонкого коакÑиалÑного СÐЧ кабелÑ,
— ÑазÑÑм Ñипа мини-джек 3,5мм «ÑÑеÑео»,
— микÑопеÑеклÑÑаÑелÑ,
— Ñонкий конÑакÑнÑй ÑÑÑÑÑ Ð¾Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾-нибÑÐ´Ñ Ñовкового ÑазÑÑма,
— кÑÑоÑки ÑеÑмоÑÑадоÑной ÑÑÑбки ÑазнÑÑ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑов,
— «ÑаÑÑÑпÑÑ Ð°», неÑколÑко ÑезиÑÑоÑов ÐÐТ-0,125 2ÐÐм, smd конденÑаÑоÑÑ ÑипоÑазмеÑа 1206 номиналами единиÑÑ-деÑÑÑки пикоÑаÑад.
Ð Ñакже паÑлÑник, ÑкалÑпелÑ, пинÑеÑ, плоÑкогÑбÑÑ, кÑÑаÑки, ÑеÑÑÐµÑ Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑÑей Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸ÐºÐ¾ÑаÑад и ÑопÑоÑивлений до 10ÐÐм, паÑа не оÑÐµÐ½Ñ ÐºÑивÑÑ ÑÑк и неÑдеÑжимое желание Ñего-Ñо «Ð·Ð°Ð¼ÑÑиÑÑ».
  РÑак, пÑиÑÑÑпим! ÐÐ»Ñ Ð½Ð°Ñала нам поÑÑебÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±ÑаÑÑ ÑÐ¾Ñ ÑамÑй Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑий СÐЧ кабелÑ. Ðак его подобÑаÑÑ? РпеÑвÑÑ Ð¾ÑеÑÐµÐ´Ñ Ð¸Ð· имеÑÑÐ¸Ñ ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¸Ñаем визÑалÑно по Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ Ð½Ð°Ñ ÑÑп. Ðалее по ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑенÑÑалÑной Ð¶Ð¸Ð»Ñ — Ñем она ÑонÑÑе, Ñем лÑÑÑе. ÐÑ Ð¸ в поÑледнÑÑ Ð¾ÑеÑÐµÐ´Ñ Ð¿Ð¾ ÑмкоÑÑи Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑенÑÑалÑной жилой и оплÑÑкой, опÑÑÑ Ð¶Ðµ, Ñем менÑÑе, Ñем лÑÑÑе. Я наÑÑл в ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð°ÑÐ°Ñ ÐºÑÑоÑек Ð²Ð¾Ñ Ñакого ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾-Ñо Ñовкового СÐЧ ÑÑÑÑойÑÑва.
ÐмкоÑÑÑ 0,5 меÑÑового кÑÑка ÑоÑÑавила около 30пФ. ÐÑÑÑе, дÑмаÑ, могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð°ÑамеÑÑÑ Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¹ внеÑÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð²ÑомобилÑнÑÑ GSM анÑенн(ÑаÑÑо вÑÑÑеÑаÑÑÑÑ Ð½Ð° «ÑÐ°Ð·Ð²Ð°Ð»ÐºÐ°Ñ » ÑадиоÑÑнков). ÐдеалÑнÑе паÑамеÑÑÑ Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¹ вÑÑокоÑаÑÑоÑнÑÑ ÑÑпов оÑÑиллогÑаÑов. Там ÑенÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð¶Ð¸Ð»Ð° вообÑе бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð² виде ÑонÑайÑего ÑÑалÑного волоÑка. ÐлекÑÑиÑеÑкое и волновое ÑопÑоÑивлениÑ, а Ñакже оÑÑалÑнÑе паÑамеÑÑÑ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð² данном ÑлÑÑае нам мало инÑеÑеÑнÑ. СÑÐ°Ð·Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð°Ñем JACK 3,5мм, поÑколÑÐºÑ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð»ÑнейÑÐ¸Ñ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвий нам Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ бÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑиÑÑ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ðº оÑÑиллогÑаÑÑ.
 ТепеÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñовим Ñам ÑÑп. ÐккÑÑаÑно пÑи помоÑи плоÑкогÑбÑев вÑÑÑгиваем из него ÑÑÑÑÑ, ÑазогÑеаем паÑлÑником и оÑÐµÐ½Ñ Ð°ÐºÐºÑÑаÑно Ñнимаем плаÑÑиковÑй ÑилиндÑик (он нам пÑигодиÑÑÑ). Ðалее вÑÑезаем пÑÑмоÑголÑное оÑвеÑÑÑие под микÑопеÑеклÑÑаÑелÑ. Ðолжно полÑÑиÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ñ Ñак:
ÐÑоÑвеÑливаем ÑÐ±Ð¾ÐºÑ Ð¾ÑвеÑÑÑие, ÑеÑез коÑоÑое пÑопÑÑÑим «Ð·ÐµÐ¼Ð»Ñной» пÑовод:
  ТепеÑÑ Ð·Ð°Ð¹Ð¼ÑмÑÑ ÑобÑÑвенно делиÑелем. У Хамелеона «D»Ð²ÐµÑÑии Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ ÑопÑоÑивление ÑоÑÑавлÑÐµÑ 510кÐм. ÐÐ»Ñ ÑеализаÑии делиÑÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° 10 нам Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ ÑвелиÑиÑÑ ÑÑо ÑопÑоÑивление в 10 Ñаз 510кÐм*10=5,1Ðом. 510кÐм Ñ Ð½Ð°Ñ Ñже еÑÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑи Ñамого оÑÑиллогÑаÑа, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð² ÑÑпе нам поÑÑебÑеÑÑÑ 5,1ÐÐм-510кÐм=4,59ÐÐм.
ÐÐ»Ñ ÑÑÑойÑивоÑÑи к вÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑо ÑопÑоÑивление лÑÑÑе вÑего ÑоÑÑавиÑÑ Ð¸Ð· двÑÑ Ð¿ÑиблизиÑелÑно по 2,295ÐÐм.  Ðде же взÑÑÑ ÑезиÑÑоÑÑ Ñ Ñаким пÑиÑÑдливÑм номиналом? ÐабеÑиÑеÑÑ ÑеÑпениÑ, Ð¼Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñовим Ð¸Ñ ÑамоÑÑоÑÑелÑно. ТоÑнее модеÑнизиÑÑем имеÑÑиеÑÑ ÐÐТ0,125 номиналом 2ÐÐм. ÐакÑÑÑиваем вÑÐ²Ð¾Ð´Ñ ÑезиÑÑоÑа на ÑÑÐ¿Ñ Ð¼ÑлÑÑимеÑÑа, вклÑÑаем мÑлÑÑимеÑÑ Ð² Ñежим измеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑопÑоÑÐ¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸, неÑпеÑа, оÑÐµÐ½Ñ Ð°ÐºÐºÑÑаÑно, наÑинаем ÑкалÑпелем ÑоÑкабливаÑÑ ÑнаÑала ÑмалÑ, заÑем ÑезиÑÑивнÑй Ñлой, вÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ ÑÐ»ÐµÐ´Ñ Ð·Ð° показаниÑми мÑлÑÑимеÑÑа. ÐаканÑиваем пÑоÑеÑÑ, когда знаÑение ÑопÑоÑÐ¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ ÑавнÑм 2,29-2,3 мегаома.
ÐÑоÑой ÑезиÑÑÐ¾Ñ Ð±Ñдем подгонÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑÑÑ Ð´ÑÑгой меÑодике. ÐаÑем его поÑледоваÑелÑно Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð³Ð½Ð°Ð½Ð½Ñм и ко Ð²Ñ Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÑÑиллогаÑа. ÐодаÑм поÑÑоÑнное напÑÑжение непоÑÑедÑÑвенно на Ð²Ñ Ð¾Ð´ оÑÑиллогÑаÑа, оÑмеÑаем показаниÑ. Ðалее вÑÑÑавлÑем ÑÑвÑÑвиÑелÑноÑÑÑ Ð² 10 Ñаз болÑÑе и подаÑм ÑÑо же напÑÑжение ÑеÑез ÑезиÑÑоÑÑ (Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÑого иÑполÑзовал ÑÑабилизиÑованнÑй иÑÑоÑник 9Ð). ТепеÑÑ Ñак же не ÑпеÑа и аккÑÑаÑно ÑкалÑпелем наÑинаем ÑкоблиÑÑ Ð²ÑоÑой ÑезиÑÑоÑ. ÐаканÑиваем пÑоÑеÑÑ, когда лÑÑ Ð¾Ð¿ÑÑÑиÑÑÑ Ð´Ð¾ наÑей оÑмеÑки.
ÐÑли Ñо Ñкоблением «Ð¿ÐµÑеÑÑеÑдÑÑвовали», беÑÑм «ÑвеженÑкий» ÑезиÑÑÐ¾Ñ Ð¸ наÑинаем ÑкоблиÑÑ Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾. Я понаÑÐ°Ð»Ñ Ð¿ÑÑалÑÑ ÑеÑеÑÑ Ð°Ð±Ñазивной бÑмагой «Ð½ÑлÑвкой» и иÑпоÑÑил два ÑезиÑÑоÑа, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ð°ÑÑоÑÑелÑно ÑекомендÑÑ ÑкоблиÑÑ ÑолÑко ÑкалÑпелем — Ñак пÑоÑеÑÑ Ð¿ÑоÑÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ медленно и ÑпÑавлÑемо.
  С делиÑелем по поÑÑоÑÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑазобÑалиÑÑ. ТепеÑÑ Ð¿ÑиÑÑÑпим к подбоÑÑ ÑеакÑивной ÑоÑÑавлÑÑÑей делиÑÐµÐ»Ñ Ð¸ компенÑаÑии влиÑÐ½Ð¸Ñ ÑмкоÑÑи кабелÑ. ÐÐ»Ñ ÑÑого нам поÑÑебÑеÑÑÑ ÐÐÐÐÐ ÐТÐРСÐÐÐÐÐÐРСÐÐЦÐÐÐЬÐÐРФÐÐ ÐЫ. СÑÑаÑно? ÐиÑего, Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐµÐ³Ð¾ Ñоже неÑÑ, но в наÑем Хамелеоне еÑÑÑ Ð¸Ð¼Ð¿ÑлÑÑнÑй пÑеобÑазоваÑелÑ, коÑоÑÑй, как нелÑÐ·Ñ Ðº ÑÑаÑи, даÑÑ Ð½Ð°Ð¼ нÑжнÑй Ñигнал 🙂 ÐÐ»Ñ Ð½Ð°Ñала вÑведем ÑÑÐ¾Ñ Ñигнал, пÑоÑÑо подпаÑв кÑÑоÑек лÑжÑнки Ñ Ð¾Ð±ÑаÑной ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð¿Ð»Ð°ÑÑ Ð¥Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¾Ð½Ð° на плоÑадкÑ, ÑвлÑÑÑÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ñей Ð´Ð»Ñ Ð´ÑоÑÑелÑ, диода ШоÑÑки и ÑÑока полевого ÑÑанзиÑÑоÑа. ÐклÑÑаем Хамелеон и ÑикÑиÑÑем ÑÐ°Ð·Ð¼Ð°Ñ Ñигнала.
ÐÑÑÑавлÑем ÑÑвÑÑвиÑелÑноÑÑÑ Ð¿Ð¾ напÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² деÑÑÑÑ Ñаз болÑÑей, подпаиваем паÑаллелÑно ÑезиÑÑоÑам подÑÑÑоеÑнÑй конденÑаÑÐ¾Ñ 4-30пФ и подпаиваем Ð²Ñ Ð¾Ð´ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ðº наÑÐµÐ¼Ñ «Ð¿Ð°Ñовозѻ. ÐбÑзаÑелÑно даÑм ÑепоÑке оÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑед наÑалом подÑÑÑойки, поÑколÑÐºÑ ÑмкоÑÑÑ ÐºÐµÑамиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑов ÑвÑзана Ñ ÑемпеÑаÑÑÑой Ñак назÑваемÑм ТÐÐ (ÑемпеÑаÑÑÑнÑм коÑÑиÑиенÑом ÑмкоÑÑи), поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ñе манипÑлÑÑии Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑами Ð¼Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð²ÑполнÑÑÑ, ÑолÑко пÑедваÑиÑелÑно дав им оÑÑÑÑÑ. ÐккÑÑаÑно вÑаÑÐ°Ñ Ð´Ð¸Ñк конденÑаÑоÑа добиваемÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ñ Ñем же ÑÐ°Ð·Ð¼Ð°Ñ Ð¾Ð¼.
ÐÑпаиваем конденÑаÑоÑ, даÑм ÐµÐ¼Ñ Ð¾ÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ комнаÑной ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ð¸ измеÑÑем ÑмкоÑÑÑ. Умножаем ÐµÑ Ð½Ð° два, поÑколÑÐºÑ Ð¼Ñ ÑоÑÑавим ÐµÑ Ð¸Ð· двÑÑ Ð¿Ð¾ÑледоваÑелÑно вклÑÑÑннÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑов. У Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑилоÑÑ 11-12пФ, ÑооÑвеÑÑÑвенно взÑл два конденÑаÑоÑа по 22пФ. ТепеÑÑ Ð°ÐºÐºÑÑаÑно ÑкалÑпелем ÑÑиÑаем ÑÐ¼Ð°Ð»Ñ Ñ Ð²ÑводнÑÑ ÑаÑеÑек ÑезиÑÑоÑов, лÑдим и паÑем к ним конденÑаÑоÑÑ.
ÐÑовеÑÑем Ñего полÑÑилоÑÑ.
ЧеÑ-Ñлово валеÑÑÑÐ½ÐºÑ Ð½Ðµ пил! Ðо Ñо ли подÑÑÑоеÑÐ½Ð¸ÐºÑ Ð½Ðµ дал оÑÑÑÑÑ, Ñо ли 2Ñ 2 непÑавилÑно Ñмножил, в обÑем иÑоге ÑилÑно пÑÐ¾Ð¼Ð°Ñ Ð½ÑлÑÑ. ÐÑпаÑл конденÑаÑоÑÑ Ð¸ поÑÑавил по 12пФ, далее поÑле оÑеÑедного измеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ð» к ним еÑÑ Ð¿Ð¾ 3пФ впаÑаллелÑ.
  ÐÑоизводим конÑÑолÑнÑÑ Ð¿ÑовеÑÐºÑ Ð½Ð°Ñего делиÑелÑ. СнаÑала ÑикÑиÑÑем ÑÐ°Ð·Ð¼Ð°Ñ Ñигнала без дополниÑелÑной ÑепоÑки,
заÑем вÑÑÑавлÑем в деÑÑÑÑ Ñаз болÑÑÑÑ ÑÑвÑÑвиÑелÑноÑÑÑ Ð¸ пÑовеÑÑем Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑенной ÑепоÑкой
ÐолÑÑилоÑÑ!
  ÐÑиÑÑÑпаем к ÑбоÑке наÑего ÑÑпа. ÐанизÑваем на пÑовода ÑеÑмоÑÑадки, заÑиÑаем пÑовода (Ñ Ð¸ÑполÑзовал ÐÐТФ) и пÑоводим вÑе пайки. ТÑаÑелÑно пÑомÑваем наÑÑ ÑепоÑÐºÑ Ð¸ меÑÑа пайки ÑпиÑÑобензином или аÑеÑоном, покÑÑваем ÑлекÑÑопÑоÑнÑм ниÑÑолаком (ÑекомендÑÑ Ñапон-лаком, но за неимением Ñакового покÑÑл пÑозÑаÑнÑм маникÑÑнÑм).
ÐаÑм Ð»Ð°ÐºÑ Ð²ÑÑÐ¾Ñ Ð½ÑÑÑ Ð¸ покÑÑваем повÑоÑно. ÐоÑле пÑоÑÑÑки пÑодолжаем ÑбоÑкÑ. ÐÑопÑÑкаем пÑовода в ÑÑп и вÑводим из нÑжнÑÑ Ð¾ÑвеÑÑÑий, ÑÑаживаем ÑеÑмоÑÑÐ°Ð´ÐºÑ Ð½Ð° кабеле и аккÑÑаÑно «Ð·Ð°ÑÑгиваем» наÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ Ð²Ð½ÑÑÑÑ ÐºÐ¾ÑпÑÑа ÑÑпа. ÐÑе неÑкÑаниÑованнÑе пÑовода Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ ÐºÐ°Ðº можно коÑоÑе, Ð´Ð°Ð±Ñ Ð½Ðµ ловиÑÑ Ð»Ð¸Ñние ÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ñ Ð¸ не вноÑиÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸ÑелÑнÑе ÑмкоÑÑи. ÐÑайне аккÑÑаÑно пÑипаиваем пеÑеклÑÑаÑÐµÐ»Ñ Ñак, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑлÑÑ Ð¸ паÑлÑнÑй маÑеÑиал не попали внÑÑÑÑ. Ðлажной в ÑаÑÑвоÑиÑеле ваÑкой Ñнимаем оÑÑаÑки ÑлÑÑа и аккÑÑаÑно лакиÑÑем меÑÑа пайки, ÑÐ»ÐµÐ´Ñ ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð»Ð°Ðº не попал внÑÑÑÑ.
Садим пеÑеклÑÑаÑÐµÐ»Ñ Ð² подгоÑовленное Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ оÑвеÑÑÑие.
  ÐÐ°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ Ð´Ð¾Ñло дело и до наÑего плаÑÑмаÑÑового ÑилиндÑика, ÑÑÑнÑÑого по-гоÑÑÑÐµÐ¼Ñ Ñ Ñодного ÑÑÑÑÑ. ÐÑÑавлÑем в него Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелÑно ÑкоÑоÑеннÑй до нÑжной Ð´Ð»Ð¸Ð½Ñ Ð¸ заново заÑоÑеннÑй ÑÑÑÑÑ-конÑакÑ. ÐÑли он бÑÐ´ÐµÑ ÑонÑÑе оÑвеÑÑÑÐ¸Ñ Ð² ÑилиндÑике (как и в моÑм ÑлÑÑае), обожмиÑе его Ñлоем-двÑÐ¼Ñ ÑеÑмоÑÑадки Ñак, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð½ плоÑно воÑÑл в ÑилиндÑик. ÐÑипаиваем и пÑомÑваем.
ÐÑÑавлÑем ÑилиндÑик Ñо ÑÑÑÑÑм на меÑÑо.
  ÐÑÑалоÑÑ ÑолÑко надеÑÑ Ð¸ обжаÑÑ ÑеÑмоÑÑÐ°Ð´ÐºÑ Ð½Ð° ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð¸ коÑпÑÑ ÑÑпа, и пÑипаÑÑÑ ÑазÑÑм Ñипа «ÐºÑокодил» к землÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÑоводÑ. Ð… ÐÑалÑ!!!
ÐÐ¾Ñ ÑÑ ÐµÐ¼Ð° Ñого, ÑÑо Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑилоÑÑ.
  РпÑинÑипе, по опиÑанной ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ можно подобÑаÑÑ Ð´ÐµÐ»Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки к лÑÐ±Ð¾Ð¼Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑиÑелÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÑибоÑÑ. СледÑÐµÑ ÑолÑко помниÑÑ, ÑÑо Z-Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики, пÑиведÑннÑе ко Ð²Ñ Ð¾Ð´Ñ ÑÑпа, бÑдÑÑ ÑоÑÑоÑÑÑ Ð¸Ð· ÑÑÐ¼Ð¼Ñ ÑаковÑÑ Ñ Ñамого ÑÑпа и пÑибоÑа, к коÑоÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð½ подклÑÑÑн. Так, Ñем, менÑÑÐ°Ñ ÑмкоÑÑÑ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñана, Ñем менÑÑÐ°Ñ ÑÑммаÑÐ½Ð°Ñ ÑмкоÑÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ñиведена к ÑÑÐ¿Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑиÑелÑного пÑибоÑа и Ñем менÑÑее влиÑние он бÑÐ´ÐµÑ Ð²Ð½Ð¾ÑиÑÑ Ð² иÑÑледÑемÑÑ ÑÑ ÐµÐ¼Ñ.
  ÐÑ, ÑепеÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ и миÑкой погÑÐ¾Ñ Ð¾ÑаÑÑ 🙂
ÐÑе вопÑоÑÑ Ð²
ФоÑÑм.
| Ðак вам ÑÑа ÑÑаÑÑÑ? | ÐаÑабоÑало ли ÑÑо ÑÑÑÑойÑÑво Ñ Ð²Ð°Ñ? |
- Схема и печатная плата
- Рекомендации по монтажу и калибровке
- Щуп с делителем и опто-развязкой — схема
Схема щупа для осциллографа с делителем, которую мы сегодня предложим собрать — несложная. Если найти указанные микросхемы, то монтаж займет всего пару дней
Щуп для осциллографа с делителем — схема и печатная плата
Из преимуществ схемы отметим полную гальваническую развязку до 3 кВ. Из недостатков — малую частоту сигналов, которые можно исследовать без искажений. Для прямоугольника 20 кГц будет предел. Если настроить с некоторым сдвигом фазы, то синус можно смотреть около 50 кГц.
Таким образом, этот прибор отлично пойдёт для инженеров по энергетике. Конечно, не в лаборатории, а в рабочей диагностике высоковольтных линий.
Печатная плата щупа для осциллографа:
Щуп для осциллографа своими руками — рекомендации по монтажу и калибровке
Основа конструкции — гальванически изолированный усилитель ACPL-790. Отсюда основное ограничение частот работы зонда. Усилитель питается от изолированного преобразователя напряжения. Входной сигнал (максимум 300 мВ) снимается с резисторного делителя напряжения.
В представленном экземпляре рассчитано на 2,5 кВ постоянного тока на входе. У AD620 скорость нарастания сигнала на выходе микросхемы 0,3 В/мкс.
Питание усилителя измерения также от преобразователя, обеспечивающего двухполярное напряжение ±5 В. На входе 20 резисторов в 2 полосы. При высоких напряжениях на них выделится большая мощность, при 2,5 кВ около 3 Вт.
Плата имеет размер 100×65 мм и подходит для небольшого пластикового корпуса. Производство печатной платы — китайское (по акции за 10 штук размером 100×100 меньше 10 долларов).
После сборки и проверки всю высоковольтную часть печатной платы и деталей покрываем несколькими слоями лака. Питание — от внешнего БП на 24 вольта.
Скачать документацию на микросхемы можно ниже.
Калибровка: использовалось напряжение обычной 220 В сети и качественный цифровой мультиметр. Настраиваем подстроечники до тех пор, пока на экране осциллографа не получим показания Vrms, подобные данным эталонного мультиметра.
Самодельные осциллографы перестают быть редкостью по мере развития микроконтроллеров. И естественным образом возникает потребность в щупе для него. Желательно со встроенным делителем. Некоторые из возможных конструкций рассмотрены в данной статье.
Щуп собран на отрезке фольгированного стеклотестолита и помещен в металлическую трубку, выполняющую роль экрана. Чтобы не вызывать аварийных ситуаций, когда и если щуп падает на включенное испытуемое устройство, трубка покрыта термоусадкой. Без покрытия заготовка выглядит вот так:
Щуп в разобранном виде:
Конструкции могут быть разными. Просто нужно учитывать некоторые вещи:
- Если выполняете щуп без делителя, т.е. он не содержит в себе больших сопротивлений и переключателей, т.е. элементов подверженных электромагнитным наводкам, то целесообразно экранированный провод щупа протягивать до самой иглы. В этом случае дополнительная экранировка элементов вам не понадобится и щуп можно выполнять из любого диэлектрика. Например использовать один из щупов для тестера.
- Если в щупе выполнен делитель, то когда вы берете его в руки, вы неизбежно будете увеличивать наводки и помехи. Т.е. потребуется экранировка элементов делителя.
В моем случае соединение трубки с экраном (точнее с обратной стороной стеклотестолита) выполнено припаиванием пружинки на тектолит, которая и создает контакт между экраном и платой щупа.
В качестве иглы использовал «Папу» от разъема типа ШР. Но ее можно выполнить и из любого другого подходящего стержня. Разъем от ШР удобен тем, что его «Маму» можно впаять в зажим, который можно будет при необходимости надевать на щуп.
Подбор провода
Отдельного упоминания заслуживает подбор провода. Правильный провод выглядит так:
Миниджек 3,5 мм расположен рядом для масштаба
Правильный провод представляет из себя более-менее обычный экранированный провод, с одним существенным отличием – центральная жила у него одна. Очень тонкая и выполнена из стальной проволоки, а то и проволоки с высоким удельным сопротивлением. Почему именно так поясню немного позже.
Такой провод не сильно распространен и найти его достаточно непросто. В принципе, если вы не работаете с высокими частотами порядка десятка мегагерц, особой разницы, использовав обычный экранированный провод, вы можете и не ощутить. Встречал мнение, что на частотах ниже 3-5 МГц выбор провода не критичен. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу – нет практики на частотах выше 1 МГц. В каких случаях это может сказываться тоже скажу позже.
Самодельные осциллографы нечасто имеют полосу пропускания в несколько мегагерц, поэтому используйте тот провод, который найдете. Просто стремитесь подобрать такой, у которого центральные жилы потоньше и их поменьше. Встречал мнение, что центральная жила должна быть потолще, но это явно из серии «вредных советов». Малое сопротивление проводу осциллографа без надобности. Там токи в наноамперах.
И важно понимать, чем ниже собственная емкость изготовленного щупа, тем лучше. Это связано с тем, что когда вы подключаете щуп к исследуемому устройству, вы тем самым подключаете дополнительную емкость.
Если подключаете напрямую на выход логического элемента либо в ИБП, т.е. к достаточно мощному источнику сигнала, имеющему достаточно малое собственное сопротивление, то все будет отображаться нормально. Но если в цепи есть значительные сопротивления, то емкость щупа будет сильно искажать форму сигнала, т.к. будет заряжаться через это сопротивление. А это означает, что вы уже не будете уверены в достоверности осциллограммы. Т.е. чем ниже собственная емкость щупа, тем шире диапазон возможных применений вашего осциллографа.
Принципиальные схемы щупов
Собственно схема щупа, которую я применил, предельно проста:
Это делитель на 10 для осциллографа с входным сопротивлением 1 мегом. Сопротивление лучше составить из нескольких, соединенных последовательно. Переключатель просто замыкает напрямую добавочное сопротивление. А подстроечный конденсатор позволяет согласовать щуп с конкретным прибором.
Пожалуй вот более правильная схема, которую стоило бы рекомендовать:
Она явно лучше по допустимому напряжению, так как пробивное напряжение резисторов и конденсаторов СМД обычно принимают за 100 вольт. Встречал утверждения, что они выдерживают и 200-250 вольт. Не проверял. Но если вы исследуете достаточно высоковольтные цепи, стоит применить именно такую схему.
Я ее никогда не делал, рекомендаций по настройке (подбору конденсаторов С2, С3, С4) дать не могу.
Немного обещанной теории
Емкость прямо пропорциональна площади проводников и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Там еще есть коэффициент, но для нас это не важно сейчас.
Имеем два проводника. Центральная жила и экран провода. Расстояние между ними определяется диаметром провода. Площадь экрана сильно снизить не получится. Да и не надо. Остается снижать ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ.
Т.е. снижать ее диаметр насколько это технически целесообразно без потери механической прочности.
Ну а чтобы повысить эту самую прочность при уменьшении диаметра надо выбрать материал попрочнее.
Провод можно представить так:
Распределенная емкость по длине провода. Ну а чем больше будет удельное сопротивление материала центральной жилы, тем меньшее влияние соседние участки (соседние емкости) будут оказывать друг на друга. Поэтому целесообразен провод с высоким удельным сопротивлением. По этой же самой причине нецелесообразно делать провод щупа слишком длинным.
Разъемы рассматривать не буду. Лишь скажу, что оптимальным для осциллографа считаю разъемы BNC. Они чаще всего и применяются. Миниджек, аудиоразъем я бы применять не рекомендовал (хотя сам применяю, в силу того, что не использую осциллограф в цепях со значительными напряжениями). Он опасен. Дернули провод при проведении исследований цепей с хорошим напряжением. Что происходит далее? А далее миниджек, скользя по гнезду, может вызвать замыкание. И даже если в силу разных причин ничего не произошло, на самом миниджеке будет присутствовать это напряжение. А если он упадет к вам на колени? А там открытый центральный контакт и земля рядом.
Лето, жарко, любите работать в трусах? Выбирайте BNC (не реклама). BNC тем и хорош. Его не выдернешь просто так. А даже если и случилось – он закрытый. Ничего опасного произойти не должно, то что в трусах, не пострадает))
Дополнительную информацию можно почерпнуть из цикла статей Входные узлы самодельных осциллографов. Так, теорией поутомлялись, теперь
Щуп № 2
Он хорош тем, что его можно вставить так:
Или вот так, ему безразлично, он свободно крутится.
Устроен он примерно так:
Единственное, что на нем еще будет сделано. Отверстие для выхода провода земли из щупа будет залито каплей термоклея, чтобы сложнее было вырвать его при случайном рывке и провод будет зафиксирован в рукоятке отрезком спички, заточенным под пологий клин.
Чтобы не оборвать и не открутить центральную жилу. Кстати это самый простой способ «лечить» дешевые китайские щупы для тестера, чтобы провод не отламывался от наконечника.
На что стоит обратить внимание: Экран доходит почти до самого наконечника. Не должно быть под пальцами значительного по площади открытого участка центральной жилы, иначе вы будете любоваться наводками с рук на дисплее ослика.
Специально для сайта Радиосхемы – Тришин А.О. Г. Комсомольск-на Амуре. Август 2018 г.
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ ЩУП ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФА
Самодельные осциллографы перестают быть редкостью по мере развития микроконтроллеров. И естественным образом возникает потребность в щупе для него. Желательно со встроенным делителем. Некоторые из возможных конструкций рассмотрены в данной статье.
Щуп собран на отрезке фольгированного стеклотестолита и помещен в металлическую трубку, выполняющую роль экрана. Чтобы не вызывать аварийных ситуаций, когда и если щуп падает на включенное испытуемое устройство, трубка покрыта термоусадкой. Без покрытия заготовка выглядит вот так:
Щуп в разобранном виде:
Конструкции могут быть разными. Просто нужно учитывать некоторые вещи:
- Если выполняете щуп без делителя, т.е. он не содержит в себе больших сопротивлений и переключателей, т.е. элементов подверженных электромагнитным наводкам, то целесообразно экранированный провод щупа протягивать до самой иглы. В этом случае дополнительная экранировка элементов вам не понадобится и щуп можно выполнять из любого диэлектрика. Например использовать один из щупов для тестера.
- Если в щупе выполнен делитель, то когда вы берете его в руки, вы неизбежно будете увеличивать наводки и помехи. Т.е. потребуется экранировка элементов делителя.
В моем случае соединение трубки с экраном (точнее с обратной стороной стеклотестолита) выполнено припаиванием пружинки на тектолит, которая и создает контакт между экраном и платой щупа.
В качестве иглы использовал «Папу» от разъема типа ШР. Но ее можно выполнить и из любого другого подходящего стержня. Разъем от ШР удобен тем, что его «Маму» можно впаять в зажим, который можно будет при необходимости надевать на щуп.
Подбор провода
Отдельного упоминания заслуживает подбор провода. Правильный провод выглядит так:
Миниджек 3,5 мм расположен рядом для масштаба
Правильный провод представляет из себя более-менее обычный экранированный провод, с одним существенным отличием – центральная жила у него одна. Очень тонкая и выполнена из стальной проволоки, а то и проволоки с высоким удельным сопротивлением. Почему именно так поясню немного позже.
Такой провод не сильно распространен и найти его достаточно непросто. В принципе, если вы не работаете с высокими частотами порядка десятка мегагерц, особой разницы, использовав обычный экранированный провод, вы можете и не ощутить. Встречал мнение, что на частотах ниже 3-5 МГц выбор провода не критичен. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу – нет практики на частотах выше 1 МГц. В каких случаях это может сказываться тоже скажу позже.
Самодельные осциллографы нечасто имеют полосу пропускания в несколько мегагерц, поэтому используйте тот провод, который найдете. Просто стремитесь подобрать такой, у которого центральные жилы потоньше и их поменьше. Встречал мнение, что центральная жила должна быть потолще, но это явно из серии «вредных советов». Малое сопротивление проводу осциллографа без надобности. Там токи в наноамперах.
И важно понимать, чем ниже собственная емкость изготовленного щупа, тем лучше. Это связано с тем, что когда вы подключаете щуп к исследуемому устройству, вы тем самым подключаете дополнительную емкость.
Если подключаете напрямую на выход логического элемента либо в ИБП, т.е. к достаточно мощному источнику сигнала, имеющему достаточно малое собственное сопротивление, то все будет отображаться нормально. Но если в цепи есть значительные сопротивления, то емкость щупа будет сильно искажать форму сигнала, т.к. будет заряжаться через это сопротивление. А это означает, что вы уже не будете уверены в достоверности осциллограммы. Т.е. чем ниже собственная емкость щупа, тем шире диапазон возможных применений вашего осциллографа.
Принципиальные схемы щупов
Собственно схема щупа, которую я применил, предельно проста:
Это делитель на 10 для осциллографа с входным сопротивлением 1 мегом. Сопротивление лучше составить из нескольких, соединенных последовательно. Переключатель просто замыкает напрямую добавочное сопротивление. А подстроечный конденсатор позволяет согласовать щуп с конкретным прибором.
Пожалуй вот более правильная схема, которую стоило бы рекомендовать:
Она явно лучше по допустимому напряжению, так как пробивное напряжение резисторов и конденсаторов СМД обычно принимают за 100 вольт. Встречал утверждения, что они выдерживают и 200-250 вольт. Не проверял. Но если вы исследуете достаточно высоковольтные цепи, стоит применить именно такую схему.
Я ее никогда не делал, рекомендаций по настройке (подбору конденсаторов С2, С3, С4) дать не могу.
Немного обещанной теории
Емкость прямо пропорциональна площади проводников и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Там еще есть коэффициент, но для нас это не важно сейчас.
Имеем два проводника. Центральная жила и экран провода. Расстояние между ними определяется диаметром провода. Площадь экрана сильно снизить не получится. Да и не надо. Остается снижать ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ.
Т.е. снижать ее диаметр насколько это технически целесообразно без потери механической прочности.
Ну а чтобы повысить эту самую прочность при уменьшении диаметра надо выбрать материал попрочнее.
Провод можно представить так:
Распределенная емкость по длине провода. Ну а чем больше будет удельное сопротивление материала центральной жилы, тем меньшее влияние соседние участки (соседние емкости) будут оказывать друг на друга. Поэтому целесообразен провод с высоким удельным сопротивлением. По этой же самой причине нецелесообразно делать провод щупа слишком длинным.
Разъемы рассматривать не буду. Лишь скажу, что оптимальным для осциллографа считаю разъемы BNC. Они чаще всего и применяются. Миниджек, аудиоразъем я бы применять не рекомендовал (хотя сам применяю, в силу того, что не использую осциллограф в цепях со значительными напряжениями). Он опасен. Дернули провод при проведении исследований цепей с хорошим напряжением. Что происходит далее? А далее миниджек, скользя по гнезду, может вызвать замыкание. И даже если в силу разных причин ничего не произошло, на самом миниджеке будет присутствовать это напряжение. А если он упадет к вам на колени? А там открытый центральный контакт и земля рядом.
Лето, жарко, любите работать в трусах? Выбирайте BNC (не реклама). BNC тем и хорош. Его не выдернешь просто так. А даже если и случилось – он закрытый. Ничего опасного произойти не должно, то что в трусах, не пострадает))
Дополнительную информацию можно почерпнуть из цикла статей Входные узлы самодельных осциллографов. Так, теорией поутомлялись, теперь
Щуп № 2
Он хорош тем, что его можно вставить так:
Или вот так, ему безразлично, он свободно крутится.
Устроен он примерно так:
Единственное, что на нем еще будет сделано. Отверстие для выхода провода земли из щупа будет залито каплей термоклея, чтобы сложнее было вырвать его при случайном рывке и провод будет зафиксирован в рукоятке отрезком спички, заточенным под пологий клин.
Чтобы не оборвать и не открутить центральную жилу. Кстати это самый простой способ «лечить» дешевые китайские щупы для тестера, чтобы провод не отламывался от наконечника.
На что стоит обратить внимание: Экран доходит почти до самого наконечника. Не должно быть под пальцами значительного по площади открытого участка центральной жилы, иначе вы будете любоваться наводками с рук на дисплее ослика.
Специально для сайта Радиосхемы – Тришин А.О. Г. Комсомольск-на Амуре. Август 2018 г.
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ ЩУП ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФА
Автор Aluarius На чтение 11 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано 18.05.2020
Осциллограф — это устройство, помогающее увидеть динамику колебаний. С его помощью можно выявлять различные поломки и получать нужные данные в радиоэлектронике.
Цифровой осциллограф своими руками
Для того, чтобы смастерить осциллограф своими руками, нужно подготовить:
- KIT-набор или конструктор.
- Паяльник, сплав металлов, флюс.
- Кусачки.
- Инструмент для пайки – третья рука.
- Тестер.
- Отвертка плоского типа.
- Смартфон со штекером 3, 5 мм.
Все вышеперечисленное потребуется чтобы сделать самодельный осциллограф.

Описание процедуры изготовления:
Этап первый. Сначала разбор KIT-набора. Тут у нас есть плата для печати, которая выполнена на алом текстолите с уже распаянным на ней микроскопическим процессором. Также в комплектации есть цветной экран, который стоит на плате для печати, он будет крепиться поверх главной платы посредством специальных разъемов, которые тоже присутствуют в наборе.
Для того чтобы не допустить ошибок при сборке имеется англоязычная инструкция, в ней показаны номиналы всех компонентов, их месторасположение, для большего удобства есть места, чтобы ставить галку на той детали, которую вы уже установили, что очень упрощает работу, также в конце расписана настройка кита. В наборе присутствуют высококачественные щупы с разъемом. Так как в комплекте есть СМД-элементы, то паяльник в этом случае понадобится с тоненьким жалом. Теперь переходим непосредственно к сборке осциллографа на 20 мгц своими руками, схема в этом поможет.
Этап второй. Первое, что будем устанавливать на плату, так это SMD-компоненты, в данном случае это резисторы, их сопротивление написано на упаковке. Сами номиналы выделены на их корпусе числовым кодом.
По маркировке из инструкции расставьте компоненты и сразу нанесите на место пайки флюс, а после припаяйте паяльником с тоненьким жалом. Поставьте на плату СМД-транзистор с 3 выводами.
После припаяйте микроскопическую схему, совмещая ключ на корпусе в форме точки с ключом на плате. С SMD-деталями закончили, теперь можно переходить к DIP-компонентам.
Этап третий. По такому же принципу ставим остальные ДИП-резисторы, то есть те, которые вставляются в дырочки на плате.
Узнать их сопротивление можно несколькими методами, посредством мультиметра, цветовой маркировки, а также в онлайн-калькуляторе, где нужно лишь ввести цвет полос с корпуса.
После монтажа, припаяйте резисторы, закрепите плату в приспособлении «третья рука». Потом необходимо убрать остатки выводов посредством бокорезов. При работе будьте внимательны, так как можно случайно убрать дорожку с платы.
Этап четвертый. Резисторы установлены, теперь начинайте припаивать неполярного типа конденсаторы, маркировка которых обозначается цифрой, к примеру, конденсатор с №104 на корпусе имеет номинал, который равен 10*10 в 4 степени, а значит его емкость = 100000 пикофарад = 0,1 мкф, расположите их на плате по инструкции.
Далее, вставьте полярного типа конденсаторы. На их покрытии указан минусовой контакт белоснежной полоской, а плюсом считается длинная ножка. На самой плате таким же образом подписан плюс, номиналы сверяем по инструкции.
Этап пятый. На плате разложите катушки индуктивности, определять их номиналы не нужно, так как они все идентичные. Установите их по правилам, после чего припаяйте с обратной стороны платы. Потом вставьте транзисторы, их номер есть как на корпусном покрытии, так и на плате, на ней красуется рисунок, который повторяет форму корпуса, согласно чему и надо поставить их. После припаяйте транзисторы выводы к контактам. В наборе также должно быть два диода, их требуется установить согласно маркировке на корпусе.
Этап шестой. Для индикации припаяйте зеленый светодиод, длинная ножка это плюс, короткая минус, на самой плате для монтажа выделен плюсовой контакт.
Практически все детали уже стоят на плате, осталось впаять разъемы, клавиши и переключатели.
После этого припаяйте контакты к экрану.
Этап седьмой. Плата полностью готова, поставьте ее на специальные ножки из пластика из набора. Теперь необходимо сделать перемычку в месте JP3. Перед подключением экрана к плате, требуется проверить собранный девайс, для этого потребуется мультиметр. Подключаем питание 9 вольт к прибору и в режиме измерения напряжения выставляем минусовой щуп мультиметра к контакту на плате с надписью GND, а плюсовой к контакту 3,3 вольт, который находится чуть выше СМД-транзистора, на мультиметре должно быть такое напряжение, т. е 3,3 В. После этой проверки отключаем питание и делаем перемычку в зоне JP4, а уже потом ставим модуль дисплея.
Шаг восьмой. Так как агрегат еще не настроен, то использовать его нет смысла, поэтому для начала выполним настройку. Запустите осциллограф, и переместите 2 переключатель в позицию 0,1. В, нижний в X5, а верхний переставьте на ДС.
Плюсовой крокодил подключите к контрольной точке в виде перемычки. Кривую перенесите немного ниже, нажмите на правую клавишу снизу, тем самым переключаясь на левый ползунок, который теперь можно отрегулировать средними кнопками + или -.
Выставьте более ровненькую линию на графике посредством регулировки емкости переменных конденсаторов, используя отвертку.
Шаг девятый. Теперь стоит подключить телефон с программой генератора сигналов через выход аудио к щупам осциллографа. На смартфоне измените частоту, на дисплее агрегата появится график, который можно увеличивать и уменьшать, полная инструкция к тому, как этим пользоваться также присутствует в комплектации. Для радиолюбителей этот кит-набор будет самым настоящим подарком.
Важно! Чтобы сделать Осциллограф на микроконтроллере ATMEGA32А. нужно использовать другую схему.
Схемы самодельных осциллографов на микросхемах
Сначала разберем несложную схему осциллографа на мк, который собран всего на 3 транзисторах.
Для налаживания усилителя или любого иного радиолюбительского девайса, в схеме в которой присутствуют электрического типа колебания, очень удобен осциллограф, с помощью которого можно понаблюдать за формой сигнала. Здесь приведено описание осциллографа созданного из трех транзисторах, двух диодов и электронно-лучевой трубочки. Схема устройства осциллограф на мк представлена на изображении №1:

Несложно смастерить любительские осциллографы, схемы ведь вполне понятные.
Oscillo состоит из усилителя отклонения вертикального луча на транзисторе ВТ1, генераторной установки развертки на транзисторе ВТ2 и усилителя горизонт. отклонения на ВТ3. Для устранения искажений усилительный агрегат на ВТ1 охвачен отрицательными обратными связями (через Р4 и Р6). С коллектора ВТ1 усиленного типа напряжение подается через конденсатор С2 на одну из пластинок вертикального отклонения луча.
Генераторная установка развертки на ВТ2 функционирует в лавинном режиме.
Частотный диапазон задающего генераторного прибора развертки разделен на 4 поддиапазона. Резистор Р13 нужен для плавного изменения частоты внутри поддиапазона. Синхронизация частоты генераторной установки выполняется частотой изучаемого сигнала, напряжение которого через С3 и Р9 подается в цепочку базы ВТ2, уровень синхронизации контролируется резистором Р11. С выхода умножителя, напряжение пилообразного типа передается через С11, Р18 на базу ВТ3, а с его коллектора через С12 на пластинку горизонт. отклонения луча.
При амплитуде пилообразного напряжения на выходе усилителя 70В длина горизонт. линии на дисплее трубочки составляет 50 мм. Яркость и фокусирование луча регулируются переменными резисторными девайсами Р23, Р24, а перемещение луча по вертикали и горизонтали – резисторными приборами Р10 и Р15. Из-за слабой чувствительности осциллографа, его стоит дополнять усилителем, схема которого представлена на изображении №2:

Усилитель может находиться как внутри корпуса, так и отдельно от него.
При сборке конструкции трансформатор питания нужно разместить так, чтобы ось его катушки была продолжением продольной оси трубочки. Также, трубку потребуется заключить в магнитный экран.
Собранный осциллограф не нужно настраивать, особенно если он ЮСБ. Иногда генератор развертки начинает функционировать не сразу, в такой ситуации надо поменять ВТ2. Вспомогательная я усилительная приставка включается в разрыв схемы в точке «А», вход усилителя подсоединить к С1 а выход к базе ВТ1. Если усилитель реализуется в виде отдельного самодельного блока в осциллографе, то делитель на Р1-Р3 надо расположить в этом же блоке.
В осциллографе можно использовать транзисторы ВТ1, ВТ3 – КТ502Е, КТ632Б, МП26Б, КТ3157А; ВТ2 – КТ3107, КТ361, КТ203Б, В. Диоды ВД1 и ВД2 должны быть рассчитаны на обратного типа напряжение не ниже 700 В – Д217, Д218, КД203Г и так далее.
Теперь рассмотрим вторую схему, стандартного импульсного осциллографа, который помогает контролировать сигналы в приборах аналогового и цифрового типа.

Показанная вам схема осциллографа очень похожа на предыдущую, но не во всем.
Основой агрегата является ЭЛТ 5ЛО38 и источник питания от приемника. Канал вертикального отклонения выполнен на лампе Н1. Есть 2 входа вертикального отклонения. На вход Х1 передают сигналы импульсного или переменного напряжения. Чувствительность входа 0,5 вольт на 1 деление. Переменный резисторный прибор Р24 нужен для плавной настройки чувствительности.
Переключатель С2 помогает выбрать режим чувствительности. Выключатель С3 создан для выбора входного сигнала тока. Если постоянную часть сигнала видеть не надо С3 отключен, если С3 замкнуть, то входной сигнал проходит весь, запуская все. Для просмотра слабоватых сигналов присутствует второй вход Х2. Сигнал, поступающий на него, усиливается предварительно. В этом случае на вход устройства переходит лишь переменное напряжение.
Чтобы активировать вход Х2 необходимо переключить С2 в нижнее по схеме положение. Резистор Р2 нужен для балансировки измерительного прибора по вертикали, а Р1 по горизонтали. Резистором Р11 выставляется уровень синхронизации, чтобы изображение осциллограммы сигнала на дисплее нормально держалось. Резистором Р5 контролируется напряжение на фокусирующей сетке трубочки. Р6 регулирует настройки яркости.
Важно! Usb осциллограф своими руками сделать намного сложнее, как и коммутатор.
Датчик разряжения и индуктивная линейка для осциллографа
Теперь подробнее рассмотрим дополнительные приспособления. А точнее датчик разряжения для осциллографа и индуктивную линейку. С помощью подключенного измерительного преобразователя разряжения к осциллографу можно произвести оценку состояния механики мотора по графику разряжения во впускном коллекторе при прокрутке двигателя и другое.
Индуктивные датчики-линейки используются для проверки систем зажигания, бортового питания, различных средств измерения, а также исполнительных механизмов.
Поиск неисправностей выполняется с помощью визуального контроля формы сигнала искрового разряда выводимого на мониторе ПК, к которому подсоединены осциллограф с линейками. Сигналы снимаются бесконтактным образом. Для съема сигналов применяется емкостные и индуктивные экспресс-датчики.

Как сделать щуп для прибора самостоятельно, в чем его особенности
Ну и под конец, стоит изучить измерительные пробники и узнать, как можно сделать их самостоятельно. Пробник-это реальный прибор, который обеспечивает электрического типа соединение контрольной точки с входом осциллографа. Он нужен почти повсеместно при осциллографических измерениях, так как обычно соединение между контрольной точкой и входом осциллографа нельзя обеспечить посредством других соединительных девайсов, таких, как специализированная кабельная сборка.
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что пробник является нужной частью измерительного тракта осциллографа и его хар-ки также важны для достоверности новых измерений, как и любые иные части тракта измерений. Поэтому, к выбору версий пробников и вопросу их правильной эксплуатации надо подходить также ответственно, как и к выбору главного измерительного устройства-осциллографа.
Как сделать кабельный щуп для низкочастотного виртуального осциллографа, инструкция:
Схема пробника для осциллографа, которую, сейчас будем рассматривать очень простая. Если отыскать указанные микроскопические схемы, то установка займет всего сутки.
Из плюсов схемы стоит выделить полную гальванического типа развязку до 3 кВ. Из минусов — малую частоту сигналов, которые можно изучать. Для прямоугольника 20 кГц будет предельное значение. Если настраивать с небольшим сдвигом фазы, то синус можно смотреть около 50 кГц.

Щуп для осциллографа своими руками — советы по установке и калибровке
Основание конструкции — гальванически изолированная усилительная приставка ACPL-790. Отсюда главное ограничение частот работы зонда. Устройство для усиления питается от преобразователя напряжения изолированного типа. Входной сигнал (макс.300 мВ) снимается с резисторного делителя для осциллографа.
В отображенном экземпляре рассчитано на 2,5 кВ постоянного тока на входе. У AD620 скорость возрастания сигнала на выходе микросхемы 0,3 В/мкс. Питание усилительной приставки измерения также от преобразователя ±5 вольт. На входе двадцать резисторов в две полосы.
При высоких напряжениях на них выделится огромная мощность, при 2,5 кВ около 3 Вт. Плата с размером 100×65 мм прекрасно подходит для маленького корпуса из пластика. Производство платы для печати — китайское. После завершения работы и проверки, всю высоковольтную часть ОПП и элементов стоит покрыть лаком. Питание — от внешнего БП на 24 В.
Калибровка: применялось напряжение 220 В и высококачественный мультиметр цифрового типа. Настраивайте подстроечники до тех пор, пока на экране не появятся показания Vrms.

Осциллографры являются просто незамениными устройствами в работе, но для того чтобы правильно их эксплуатировать в домашних условиях, нужно понимать как они устроены, идеи, на основании которых они разработаны, а также знать какие хар-ки прибора считаются существенными. Благодаря ним даже можно проверить давление в цилиндре. Если вы не хотите покупать устройство, вы можете сделать его самостоятельно, в этом вам помогут схемы цифровых осциллографов. Читайте здесь как сделать осциллограф на Ардуино для компьютера.
Преобразование компьютера в осциллограф
После уточнения исходных данных компьютера и личных потребностей приступают к выбору электрической схемы.
Для ознакомления с профессиональными решениями можно изучить конструкции серийных измерительных приборов
Схема приставки
Для качественного воспроизведения без богатого практического опыта лучше выбирать относительно простые конструкции. Впрочем, представленная ниже электрическая схема вполне способна обеспечить минимальное искажение сигналов одновременно с выполнением защитных функций.
Эту схему адаптера можно создать быстро без лишних затруднений
Описание:
- резисторы приставки оценивают в совокупности с Rвх компьютера, чтобы правильно рассчитать параметры делителя;
- конденсаторами выравнивают АЧХ;
- стабилитроны, установленные показанным на рисунке образом, предотвращают повреждение звукового входа компьютера при подаче сигнала с большой амплитудой (положение переключателя «1:1»);
- дополнительно защиту по току обеспечивает R1.
Вряд ли можно рассчитывать на полные паспортные данные, особенно при наличии старой компьютерной техники. Скорее всего, придется измерить импеданс на входе звуковой карты. Для этого на выходе этого же блока создают образцовый сигнал (50 Гц, синусоида) с применением специальной программы «Виртуальный генератор». Следующий расчет выполняют по формуле:
Rx=R1*(U1/(U2-U1)).
Пример:
60*(120/(520-120))= 18 кОм.
Зная входное сопротивление, создают делитель напряжения по одной из представленных схем
Сбор приставки
Чтобы исключить паразитное влияние внешнего электромагнитного излучения, приставку размещают в металлическом корпусе. Создать его можно из подходящего дюралюминиевого листа толщиной 1,5-2 мм. На входе закрепляют разъем типа СР-50, чтобы подключать без проблем типовые щупы. Выход – гибкий кабель с вилкой Jack, которая соответствует входному гнезду аудиокарты компьютера. Для сборки простой электрической схемы вполне подойдет технология навесного монтажа.
Использование резисторов серии ППР1
Приборы, в состав которых входят элементы этой линейки, весьма популярны. Благодаря высокой чувствительности, применяются для мониторинга электроаппаратуры. Для создания этого измерителя потребуются ЭЛТ, импульсный модулятор, выпрямитель и контакторы с обкладками. Установка кенотрона оправдана точностью полученных показаний. Устройство оперативного типа требует установки контроллера.
Величина сопротивления не выше 34 Ома, а проводимость сигнала с коэффициентом 4,2-4,5 Ом. Через модулятор низкой проводимости выполняют подключение USB-порта. Спектральные расширители для схемы берутся импульсного типа.
Важно! Необходимо организовать стабилизацию напряжения, расширитель закрепить рядом с компаратором, который уменьшит тепловые потери
Схема и сборка устройства
Существует много схем для изготовления цифрового USB-осциллографа своими руками. Не все доступны для неопытного радиолюбителя. Наиболее легким является сборка устройств на основе звуковой карты, так как здесь нужно собрать только делитель для увеличения порога входящего напряжения.
Подключение через USB
USB-осциллограф сложный в изготовлении своими руками, но высокоточный прибор с большим диапазоном по частоте. Детали для него можно приобрести в магазине или заказать через интернет. Список запчастей следующий:
- двусторонняя плата с готовыми дорожками;
- АЦП AD9288−40BRSZ;
- система собирается на процессоре марки CY7C68013A;
- резисторы, трансформаторы, конденсаторы, дроссели — номиналы указаны на схеме;
- паяльник и монтажный фен, паяльная паста, флюс и припой;
- провод с площадью сечения 0,1 мм 2 и лаковым покрытием;
- тороидальный сердечник для изготовления трансформатора;
- чип памяти EEPROM flash 24LC64;
- реле с управляющим напряжением не более 3,3 В;
- операционные усилители AD8065;
- преобразователь постоянного тока DC-DC;
- USB коннектор;
- стеклотекстолит;
- разъемы для щупов, корпус для платы.
Схема устройства приведена ниже.
Так как используется двусторонний монтаж, то самостоятельно плату с дорожками изготовить не получится. Надо обратиться к производственному объединению, выпускающему подобные изделия, и сделать заказ со следующими условиями:
- стеклотекстолит, на котором будет размечена схема, должен иметь толщину не менее 1,5 мм;
- толщина медных дорожек не менее 1 унции (OZ) или 35 мкм;
- сквозная металлизация отверстий;
- лужение контактных площадок для лучшего припаивания элементов.
Получив заказ, можно приступать к сборке. Вначале собирается конвертер DC-DC, для получения двух постоянных напряжений: +5 В и -5 В. Изготавливается он отдельно от основного устройства, а затем подсоединяется экранированным кабелем.
Далее аккуратно припаять элементы схемы. Особенно быть осторожным при пайке микросхем, не допускать увеличения температуры паяльника выше 300°С.
Разместив изготовленное устройство в корпусе, подключить его к компьютеру через USB разъем. После этого перемкнуть перемычку JP1.
Использование аудиокарты
Осциллограф из внешней звуковой карты — малобюджетный и простой в изготовлении осциллоскоп к компьютеру или ноутбуку. Более всего подойдет начинающим радиолюбителям. Можно использовать как внешнее, так и внутреннее звуковое устройство.
Входное напряжение для внутренней звуковой карты компьютера не должно превышать 0,5-2 В. Чтобы измерить сигнал с амплитудой более 2 В, необходимо подать его на компьютер через делитель напряжения. Собирается аттенюатор по следующей схеме.
Подаваемое напряжение уменьшается в 100, 10 или 1 раз, в зависимости от величины. Для этого щупы вставляются в соответствующие разъемы. Точная настройка происходит через подстроечный резистор. Диоды предохраняют от случайной подачи напряжения более 2 В.
Конструкцию разместить в металлической коробке для устранения возможных наводок. Провод, подключаемый к звуковой карте, должен быть коротким с медной оплеткой. Для создания второго канала необходимо продублировать устройство. Если на карте есть несколько входов, то выбрать с наименьшим внутренним сопротивлением.
Ниже рассматривается схема с использованием внешней USB звуковой карты стоимостью около 2 долларов.
Кроме адаптера понадобятся:
- сопротивление на 120 кОм:
- коннектор mini Jake;
- щупы для измерений.
После приобретения всех запчастей проделать следующие шаги:
- Вскрыть аккуратно адаптер, так, чтобы не сломать защелки. Внутри будет небольшая плата.
- Снять конденсатор C6 и поставить на его место сопротивление на 120 кОм.
- Припаять к щупам коннекторы mini Jack вместо оригинальных и вставить их в адаптер.
- Скачатьархив с драйверами устройства и распаковать его в папку. Вставить гаджет в компьютер.
- Компьютер запросит драйвера на новое устройство.
- Установить их, указав путь к папке.
- Нажать на кнопку «Далее» для установки драйверов.
Перед использованием осциллограф необходимо настроить.
Осциллографы на 10 В
В схемах с подобным напряжением применяются резисторы закрытого типа и стабилитрон. Их параметры чувствительности по вертикали подбираются до 2 мВ. При расчёте полосы пропускания максимальное сопротивление устройства согласовывается с ёмкостью проводных конденсаторов. Диоды подбирают с напряжением 2 В, резисторы желательно выбирать полевые. Выбор диодов на такое напряжение позволит снизить частоту дискретизации до минимума и увеличить скорость передачи. Из-за быстрой развёртки данных предельная частота резко падает. Использование стабилитрона или делителя, выполненного из модулятора, поможет решить эту проблему.
Схема на 10 В
Программа “Компьютер – осциллограф”
Digital Oscilloscope V3.0 – популярная радиолюбительская программа, которая превратит ваш компьютер в виртуальный осциллограф
Доброго дня уважаемые радиолюбители!Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
Сегодня на сайте мы рассмотрим простую радиолюбительскую программу, превращающую домашний компьютер в осциллограф.
Есть два способа превращения персонального компьютера в осциллограф. Можно купить или сделать приставку, которую подключать к ПК. Приставка будет представлять собой АЦП, программно-управляемый. А на ПК установить соответствующую программу. Но это затратный способ. Второй способ – без затратный, в любом ПК есть уже АЦП и ЦАП – звуковая карта. Используя ее можно компьютер преобразовать в простой низкочастотный осциллограф, только установкой программного обеспечения, ну и придется спаять простой входной делитель. Таких программ существует не мало. Сегодня мы рассмотрим одну из них – Digital Oscilloscope V3.0.
Digital Oscilloscope V3.0 (149.8 KiB, 61,161 hits)
После запуска программы на экране появится окно внешне очень похожее на обычный осциллограф. Для подачи сигнала используется линейный вход звуковой карты. Подавать на вход обычно нужно сигнал не более 0,5-1 вольт, иначе происходит ограничение, поэтому нужно спаять входной делитель по простой схеме, как показано на рисунке №2.
Диоды КД522 нужны для защиты входа звуковой карты от слишком большого сигнала. После подключения цепи и входного сигнала нужно включить осциллограф. Для этого нажимаем мышкой поле RUN и выбираем START или нажать мышкой треугольник во втором сверху ряду окна. Осциллограф станет показывать сигнал. В нижнем правом углу экрана будут высвечиваться частота и период сигнала. А вот напряжение показанное осциллографом может не соответствовать действительности. При налаживании входного делителя нужно постараться переменным резистором так выставить коэффициент деления, чтобы величина показанного на экране напряжения была максимально реальной.
Назначение органов управления. TIME/DIV – время/деление; TRIGGER – синхронизация; CALIB – уровень; VOLT/DIV – напряжение/деление. И еще одно достоинство этой программы – осциллограф запоминающий – работу можно остановить, а на экране останется осциллограмма которую можно сохранить в памяти ПК или распечатать.
USB-осциллографы
Если у вас нет портативного устройства вроде планшета, но имеется ноутбук или компьютер, не стоит расстраиваться. Из них также можно сделать прекрасный измерительный прибор. Самым простым вариантом будет подключение щупов к микрофонному входу компьютера по такому же принципу, как описывалось в начале статьи.
Однако, учитывая его ограничения, этот вариант подойдет далеко не всем. В таком случае может использоваться USB-осциллограф, который обеспечит такие же характеристики, как и приставка с передачей сигнала по Wi-Fi. Стоит отметить, что такие приборы иногда работают с некоторыми планшетами, которые поддерживают технологию подключения внешних устройств OTG. Само собой, ЮСБ-осциллограф также пытаются сделать самостоятельно, причем довольно успешно. По крайней мере, именно этой поделке посвящено большое количество тем на форумах.
В настоящее время тяжело угнаться за новейшими технологиями радиоэлектроники. Разнообразные электронные устройства можно теперь модифицировать по своему вкусу из одного в другое. Было бы желание и умение. Даже из старых электронных часов можно сделать простой тестер для многих деталей электросхемы, не говоря уже о планшетах и компьютерах. Многим радиолюбителям и профессионалам часто приходиться пользоваться точными электронными приборами, среди которых очень популярен осциллограф. Такой хороший прибор стоит недёшево. Хотя сделать его своими руками на основе планшета и андроида не составит особого труда даже радиолюбителю.
Электрическая схема
Если вам необходим приставка к компьютеру, то сделать осциллограф будет гораздо сложнее. Сегодня в интернете можно отыскать довольно большое количество разных схем этих устройств, и для изготовления, например, двухканального осциллографа вам будет необходимо только их продублировать. Второй канал зачастую актуален в случае, когда надо сравнивать два сигнала или же осциллограф используется для подключения внешней синхронизации.
Как правило, схемы очень простые, но так, вы самостоятельно обеспечите очень большой диапазон доступных измерений, используя минимум радиодеталей. Причем аттенюатор, который изготавливается по классической схеме, потребовал бы от вас наличие узкоспециализированных высокомегаомных резисторов, а его сопротивление на входе все время менялось при переключении диапазона. Поэтому вы бы испытывали некоторые ограничения при использовании обычных осциллографических проводов, рассчитанных на импеданс входа не больше 1 мОм.
Как выбрать резисторы делителя напряжения
Из-за того, что зачастую радиолюбители испытывают сложности с тем, чтобы подобрать прецизионные резисторы, часто бывает так, что приходится выбирать устройства широкого профиля, которые надо максимально точно подогнать, иначе сделать своими руками осциллограф из компьютера не получится.
Подстроечные резисторы делителя напряжения
В этом случае каждое плечо делителя имеет два резистора, один является постоянным, второй – подстроечный. Минус этого варианта, это его громоздкость, но точность ограничивается лишь тем, какие доступные характеристики имеет измерительный аппарат.
Как выбрать обычные резисторы
Еще один вариант сделать осциллограф из компьютера – это выбрать пары резисторов. Точность в этом случае обеспечивается благодаря тому, что используются пары из двух комплектов с довольно приличным разбросом
Тут важно изначально выполнить тщательные замеры всех устройств, а после подобрать пары, суммарное сопротивление которых будет самым подходящим для вашей схемы
Подгонка резисторов
Сегодня подгонка резисторов с помощью удаления части пленки часто используется даже в современной промышленности, то есть так, нередко делается осциллограф из компьютера.
Но нужно сказать, что если вы хотите подгонять высокоомные резисторы, то резистивная пленка не должна быть разрезана насквозь. Так как в этих устройствах она находится на цилиндрической поверхности в виде спирали, потому делать подпил надо предельно аккуратно, чтобы не допустить разрыва цепи. Затем:
- Чтобы подогнать резисторы в домашних условиях, надо просто использовать обычную наждачную бумагу «нулевку».
- Изначально у резистора, у которого находится меньшее сопротивление, бережно удаляется защитный слой краски.
- Затем нужно подпаять резистор к концам, они и подклеиваются к мультиметру. С помощью аккуратных движений наждачкой показатели сопротивления резистора выводятся до нужного значения.
После, когда резистор полностью подогнан, место пропила покрывают слоем специального защитного лака.
Сегодня этот способ наиболее быстрый и простой, но при этом дает хорошие результаты, что и сделало его оптимальным для домашних условий.
Что нужно учесть
Существует ряд правил, которые необходимо выполнять в любом случае, если решили проводить эти работы:
- Используемый компьютер для осциллографа обязательно нужно заземлить.
- Нельзя подключать заземление к розетке. Оно подсоединяется через специальный корпус линейного входного разъема с корпусом системного блока. В данном случае, независимо, попадаете ли вы в фазу или ноль, у вас не будет замыкания.
Говоря иначе, в розетку может подсоединяться только провод, который соединяется с резистором, и находится в схеме адаптера с номинальным значением один мегом. Если же вы попробуете включить в сеть провод, который контактирует с корпусом, то почти во всех случаях это обязательно приведет к самым плачевным последствиям.
Осциллограф из планшета на «Андроид»
Bluetooth-канал
В настоящее время электронного прогресса в магазинах появляются приставки, которые выполняют функции осциллографа. Они передают сигнал с помощь Bluetooth-канала на планшет или смартфон. Такой осциллограф — приставка, подключаемая, к планшету через Bluetooth имеет свои особенности. Предел измеряемой частоты, составляющий 1 МГц, напряжение щупа 10 В и радиус действия порядка 10 метров не всегда хватают для профессионального диапазона рабочей деятельности. В таких случаях можно использовать осциллограф — приставку с передачей данных с помощью Wi-Fi.
Передача данных с помощью Wi-Fi
Wi-Fi значительно расширяет возможности измерительных устройств. Такой вид обмена информацией между планшетом и приставкой особо популярен. Это не дань моде, а чистая практичность. Поскольку измеряемая информация передаётся без задержек на планшет, который моментально выводит любой график на свой монитор.
Понятное пользовательское меню позволяет быстро и легко ориентироваться в управлении и настройках электронного устройства. А записывающее устройство позволяет воспроизводить и передавать информацию в реальном времени и во все точки для всех участников этого процесса.
Обычно вместе с покупной осциллограф — приставкой поставляется и диск с программным обеспечением. Эти драйвера и программу можно быстро скачать на планшет или смартфон. Если такого диска нет — найдите эти данные в магазине приложений или поищите в интернете на форумах и специализированных сайтах.
EDUCATIONAL GOALS FOR DCACLAB
The DCACLab is implemented for the purposes of developing and reinforcing knowledge and skills necessary for supporting mastery of objectives of the lesson. It allows the learner to apply scientific methods, respond to questions, gather the necessary materials, follow procedures, use tools and equipment, as well as draw conclusions. The virtual lab experience involves hands-on activities plus virtual experiences in a lab-like setting. This lab, therefore, provides learners with virtual experiences that engage them in a realistic manner as they maintain the integrity of similar hands-on lab activities. Thus, the educational goals for DCACLab can be summarized in point form as follows in terms of what the learner should be able to do at the end of the lab:
- Explain the basic electricity relationships.
- Create circuits out of schematic drawings.
- Make use of a voltmeter and ammeter to take circuit readings.
- Provide a logical explanation of the measurements as well as the circuit relationships.
- Explain basic electricity relationships both in parallel and series circuits.
- Develop a theory for explaining the circuit measurements.
- Find the resistance of different objects using the virtual lab.
- Discuss the charging and discharging processes of a capacitor in a circuit.
- Explain how an inductor behaves in a circuit.
ANALOG MULTIMETERStudents can experiment with this multimeter that measures Selection Knob can be used to easily set the required meter and choose from several ranges of value. Meters to choose from are:
AC Voltmeter
DC Voltmeter
Amperemeter
Ohmmeter
OSCILLOSCOPE VOLTAGE MEASUREMENT
Oscilloscope, measure time delta between two peaks
This handy oscilloscope can measure voltage by using realistic leads!
Oscilloscope measure phase shift
The oscilloscope can measure current also.
OSCILLOSCOPE TIME/DIV, VOLT/DIV SETTING
Multiple functions for each oscilloscope channel.
Students can easily observe the different settings of time base or volts/div that is found in the real oscilloscope, and can chose from multiple functions for each channel.
The oscilloscope has multiple functionalities, it can show voltage, ampere and root mean square (RMS). RMS voltage is the most common way to calculate the voltage of an AC circuit. DCAClab calculates RMS by sampling the input voltage and doing the sum-of-the-squares, simulating the high quality voltmeters, both AC meter and oscilloscope has RMS, the oscilloscope plots a dashed line to indicate the RMS.
Experiment with multiple wattmeters simultaneously.
A B C D RESISTOR COLOR BANDS
Set resistance using color bands Tolerance is randomly generated according to the selected color of band D Students can change colors of resistor and see the simulation in real time.
RESISTANCE DIRECT VALUE
Users can set resistance by writing the value and setting value unit (nano, micro, milli, kilo, mega, giga) Tune slider allows setting modifying value using (nano, micro, milli)
CIRCUIT ANALYSIS USING KIRCHHOFF CURRENT LAW
Current Animation
Easy dynamic circuit analysis forKirchhoff’s current law
for schools sales
We are selling DCACLab through FastSpring, our payment processor. FastSpring (which is a US company) will be the vendor in the transaction and their company information will be on your invoice.
W-9 form can be downloaded here: https://www.fastspring.com/w9.pdf
Двухканальные устройства
Когда требуется сравнить два вида сигнала, применяют такие приборы. Выделяют две разновидности:
- Двухканальные – для наблюдения импульсов с идентичных Y-каналов. Переключая тумблером, поочерёдно подают выходные сигналы на пластины ЭЛТ. Наблюдают отдельно каждый сигнал входов Y1-Y2 или совместно. Второй – при каждом обратном ходе развёртки.
- Двухлучевые – у них в наличии два отдельных Y-канала и двухлучевое исполнение ЭЛТ. У такого прибора совместный запуск генератора горизонтальной развёртки, включение вертикальной развёртки происходит для каждого канала отдельно. Это разрешает видеть 2 осциллограммы одновременно.
Сборка карманного осциллографа на основе «Андроида»
Замеряемая частота должна быть слышимой человеческим ухом, а уровень сигнала не должен превышать стандартного микрофонного звука. В этом случае, собрать осциллограф на основе «Андроида» своими руками можно и без дополнительных модулей. Разбираем гарнитуру, на которой присутствует микрофон. При отсутствии этой гарнитуры необходимо приобрести звуковой штекер на 3,5 мм с четырьмя контактами. Щупы припаять согласно разъёмам вашего гаджета.
Загрузить программное обеспечение из «Маркета», которое будет замерять частоту микрофонного входа и вырисовывать график на основе этого сигнала. Представленных вариантов будет достаточно, чтобы выбрать оптимальный. После калибровки приложения — осциллограф будет готов к использованию.
Плюсы и минусы «Андроидной» сборки:
- Плюсы: простота и дешевизна; минимальная затрата времени на осуществление этого проекта.
- Минусы: низкое качество звукового тракта гаджета, существенно влияет на диапазон измеряемых частот; отсутствие защитных элементов, которые предохраняют смартфон и планшет от случайных подключений щупов к точкам повышенного напряжения электросхемы; большая погрешность при измерении сигнала, в случае дешёвого устройства.




































