Ридико леонид иванович тот который ничего не работает
Это виртуальное представительство моей домашней лаборатории. На этом сайте можно найти описания конструкций, которые я когда-то делал, статьи по электронной тематике, переводы. Описания многих конструкций содержат не только схемы, но и чертежи печатных плат, файлы прошивки микроконтроллеров, исходные тексты, рисунки дизайна передних панелей, механические чертежи. Буду рад, если эта информация кому-то окажется полезной. С уважением, Ридико Леонид Иванович. Подробнее.
Появился раздел по доработке магнитофонов «Revox». Эмуляция специализированных микросхем в блоках управления Studer A67, Studer B67, Revox B77, Revox A700 с помощью микроконтроллера.
Появился раздел по доработке магнитофона «Олимп-005». Пока наполнение раздела находитя в самой начальной стадии.
Дополнил описание измерителя уровня для магнитофона «Электроника-004». Приведен алгоритм цифровой обработки сигнала, описание принципиальной схемы и механической конструкции. Доступна для скачивания сервисная программа.
Разместил описание доработок штатного блока питания магнитофона «Электроника-004». Это первый шаг к созданию нового блока.
Выложил описание контроллера ведущего двигателя для деки TK-140. Контроллер выполнен на основе ATmega88 и реализует фазовую автоподстройку частоты вращения. Поддерживаются 4 скорости ленты, их значения могут быть установлены произвольно.
Дополнил описание сборки и программирования счетчика ленты для магнитофона «Электроника-004». Обновил прошивку, добавил версию для платы на 7 разрядов (с десятыми долями секунды), сделал версию прошивки для ATmega168 с поддержкой энкодера вместо кнопки.
Источник
Ридико леонид иванович тот который ничего не работает
Частотомер использует принцип обратного счета (reciprocal counting). Для повышения разрешающей способности использован аналоговый интерполятор с разрешающей способностью 1 нс. Диапазон частот до 50 МГц, с внешним прескалером — до 2 ГГц. Собран на основе CPLD Altera EPM3064A и микроконтроллера ATmega8. Применен дисплей 1602 (или 1601, МЭЛТ МТ10Т7-7). Тип корпуса — Z-4.
Основой генератора является FPGA Altera Cyclone EP1C3T100C. Шаг сетки генерируемых импульсов — 10 нс. Генератор имеет 2 выходных канала и 1 вход внешней синхронизации. Максимальный размах выходного сигнала -5…+10 В. Выходное сопротивление 50 Ом. Управляющий контроллер — ATmega64. Применен графический дисплей TIC-154A разрешением 132 х 64 точки. Управление осуществляется с помощью энкодера и кнопок. Также генератор имеет интерфейс USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Основой генератора является FPGA Altera Cyclone EP1C3T100C. Шаг сетки генерируемых импульсов — 10 нс. Генератор имеет 2 выходных канала и 1 вход внешней синхронизации. Максимальный размах выходного сигнала -5…+10 В. Выходное сопротивление 50 Ом. Управляющий контроллер — ATmega64. Применен двухстрочный ЖК индикатор. Управление осуществляется с помощью энкодера и кнопок. Также генератор имеет интерфейс USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Основой генератора является микроконтроллер AT90S2313. Диапазон длительности генерируемых импульсов 0.1 мкс…1 с (меандр) и 1.5 мкс…1 с (произвольная скважность). Выходная амплитуда 0…10 В, регулируемое смещение -2.5…+2.5 В. Режим автогенератора, внешнего запуска, ручного запуска. Генерация последовательности импульсов. Применен 7-сегментный индикатор МЭЛТ MT10T7-7. Управление осуществляется с помощью кнопок. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4.
Основой генератора является FPGA Altera Cyclone EP1C6T144C7. Шаг сетки генерируемых импульсов — 10 нс. Генератор имеет 5 выходных каналов и 2 входа внешней синхронизации. Уровни входных и выходных сигналов +5 В TTL. Выходное сопротивление 25 Ом. Управление осуществляется через интерфейс USB с гальванической развязкой. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-1.
5 независимых каналов, амплитуда выходных импульсов до 100 В, фронт 200 нс, минимальное сопротивление нагрузки 10 кОм. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-1, питание — сеть 220 В.
Генератор собран на основе 16-разрядного ЦАП TDA1543. Диапазон генерируемых частот 0.1…50000 Гц. Максимальный размах выходного напряжения ±10 В. Выходное сопротивление 50 Ом. Управляющий контроллер — ATmega324. Применен графический дисплей TIC-154A разрешением 132 х 64 точки. Управление осуществляется с помощью энкодера и кнопок. Также генератор имеет интерфейс USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Диапазон генерируемых частот 1…3000 Гц. Максимальный размах выходного напряжения ±10 В. Выходное сопротивление 50 Ом. Управляющий контроллер — ATmega324, генерация сигнала производится контроллером AT90PWM3B. Применен графический дисплей TIC-154A разрешением 132 х 64 точки. Управление осуществляется с помощью энкодера и кнопок. Также генератор имеет интерфейс USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Генератор собран на основе 16-разрядного ЦАП TDA1543. Диапазон генерируемых частот 1…50000 Гц. Максимальный размах выходного напряжения ±10 В. Минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. Управляющий контроллер — ATmega8. Применен двухстрочный дисплей SC1602B. Управление осуществляется с помощью энкодера. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Генератор собран на основе 16-разрядного ЦАП TDA1543. Диапазон генерируемых частот 1…50000 Гц. Среднеквадратическое выходное напряжение 0..10 В. Минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. Управляющий контроллер — ATmega8. Применен 7-сегментный индикатор МЭЛТ MT10T7-7 (есть также версия с двухстрочным индикатором WH1602S). Управление осуществляется с помощью кнопок. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4.
Диапазон генерируемых частот 1…50000 Гц. Среднеквадратическое выходное напряжение 0..10 В. Минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. Управляющий контроллер — AT90S2313. ЦАП — КР572ПА1. Применен 7-сегментный индикатор МЭЛТ MT10T7-7. Управление осуществляется с помощью кнопок. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4.
Диапазон генерируемых частот 1…50000 Гц. Среднеквадратическое выходное напряжение 0..15 В. Минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. Управляющий контроллер — AT90S2313. ЦАП — КР572ПА1. Применен 7-сегментный индикатор на базе контроллера HT1613. Управление осуществляется с помощью кнопок. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4.
Диапазон частот 10 Гц..500 кГц. Амплитуда выходного сигнала 0..10 В. Минимальное сопротивление нагрузки 600 Ом. Входной диапазон 0..2.5 В. Программируемый усилитель 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Входное сопротивление 1 МОм. Управление осуществляется через интерфейс USB с гальванической развязкой. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Полоса пропускания 150 МГц. Входное сопротивление 50 ом. Порог дискриминации (приведенный ко входу) –2.5…–25 мВ. Разрешение парных импульсов 60 нс. Коэффициент усиления (A-OUT) 100. Выходной уровень (D-OUT) ТТЛ. Напряжение питания ±9…12 В. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-23.
Нулевое мертвое время (метод двойного счетчика). Минимальная длительность входных импульсов 10 нс. Максимальная частота счета 50 МГц. Входное сопротивление 50 ом. Емкость счетчика 2 12 . Количество временных каналов до 8000. Длительность временного канала 10 мкс…1 с. Внешний или внутренний запуск. Питание от сети 220 В. Интерфейс RS-232 и USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Два канала. Нулевое мертвое время (метод двойного счетчика). Минимальная длительность входных импульсов 10 нс. Максимальная частота счета 50 МГц. Входное сопротивление 50 ом. Емкость счетчика 2 16 . Количество временных каналов до 8000. Длительность временного канала 1 мкс…1 с. Внешний или внутренний запуск. Питание от сети 220 В. Интерфейс RS-232 и USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Выходное напряжение до ±25 В. Выходная частота 2 кГц. Частота модуляции 0.5…150 Гц. Внутренняя и внешняя модуляция. Питание от сети 220 В. Интерфейс USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе Z-4A.
Выходное напряжение ±15 В (ток до 0.3 А) и регулируемое 0…1800 мВ. Шаг установки 1 мВ. Питание от сети 220 В. Интерфейс USB. Прибор собран в пластмассовом корпусе G767.
Лабораторный БП с максимальным выходным напряжением 36 В и током 4 А. Имеет режимы стабилизации напряжения (CV) и тока (СС). Особенностью конструкции является применение многоуровневого питания выхдного каскада и синхронных выпрямителей. Управление БП осуществляет микроконтроллер STM32F100C8T6B. БП имеет интерфейс USB. Блок питания собран в пластмассовом корпусе Z-2A.
Лабораторные БП с максимальным выходным напряжением 24 В и током 1 А и 2 А соответственно. Имеют режимы стабилизации напряжения (CV) и тока (СС). Особенностью конструкции является применение многоуровневого питания выхдного каскада. В PSL-2401 используется обычный выпрямитель на диодах Шоттки, в PSL-2402 — синхронный выпрямитель. Управление БП осуществляет микроконтроллер STM32F100C8T6B. БП PSL-2402 имеет интерфейс USB. Блоки питания собраны в пластмассовых корпусах Z-4A.
Лабораторный БП с регулируемым двухполярным напряжением 0…±15 В и регулируемым однополярным 0…+5 В. Регулировка производится с помощью двух переменных резисторов. Построен БП на основе интегральных стабилизаторов LM317 и LM337. Блок питания собран в пластмассовом корпусе Z-16.
Лабораторный БП с регулируемым напряжением 0…15 В и выходным током до 10 А. Регулировка производится с помощью переменного резистора. Построен БП на основе интегрального импульсного стабилизатора L4970A. Блок питания собран в пластмассовом корпусе Z-2A.
Универсальный 4-канальный лабораторный БП. Два канала — двухполярные (±5 В и ±15 В). Один канал — регулируемый высоковольтный (+30…+180 В). Регулировка производится с помощью переменного резистора. Вспомогательный канал +12 В. Блок питания собран в пластмассовом корпусе Z-2A.
Отдельные блоки управления паяльником и феном. Управляющий контроллер ATmega168. Тип управления нагревом — фазовый и дельта-сигма. Есть возможность подключения к компьютеру. Имеется сервисный софт PidLook, который позволяет строить графики нагрева, менять коэффициенты PID и прочие параметры. Блоки собраны в пластмассовых корпусах Z-4.
Паяльная станция предназначена для работы с паяльником без встроенного датчика температуры. Производится регулировка мощности путем пропуска полупериодов с использованием алгоритма Брезенхема. Управляющий контроллер ATmega8. Собрана станция в пластмассовом корпусе Z-4.
Описана конструкция программатора, приведен исходный текст прошивки, файлы печатной платы. Применен микроконтроллер ATmega8, а также микросхема FT232RL.
Внешний АЦП, 14 разрядов 8 каналов, встроенный ЦАП 12 разрядов 4 канала, цифровой ввод-вывод 20 каналов. Питание от интерфейса USB.
Описана конструкция электронных часов со светодиодным дисплеем. Высота цифр — 100 мм. Управляющий микроконтроллер — ATmega8, часы реального времени — DS1307. Питание — сеть 220 В.
Описана конструкция электронных часов со светодиодным дисплеем. Каждое знакоместо состоит из 13 элементов, что позволяет сформировать более естественные начертания цифр. Управляющий микроконтроллер — ATmega8, часы реального времени — DS12887A.
Описана конструкция нескольких вариантов аналоговых регуляторов для вентилятора. Регуляторы могут использоваться для управления кулерами персонального компьютера.
Описана конструкция контроллера вентиляторов, который может быть применен для управления системой охлаждения персонального компьютера.
Микрошаговый (до 1/8 шага) контроллер биполярного шагового двигателя. Максимальное напряжение питания 35 В, максимальный выходной ток 2.5 А. Разгон с заданным ускорением, абсолютное и относительное позиционирование, обработка концевых выключателей. Управление по RS-485. Конструктивно представляет собой печатную плату.
Полношаговый и полушаговый контроллер биполярного шагового двигателя. Максимальное напряжение питания 30 В, максимальный выходной ток 2 А. Разгон с заданным ускорением, абсолютное и относительное позиционирование, обработка концевых выключателей. Управление по USB. Конструктивно выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.
Описана реализация помехоустойчивого декодера кода RC-5 на AVR, а также приведен пример его применения в тестере кода RC-5. Тестер реализован на ATmaga8.
Описана конструкция пульта дистанционного управления для камер Nikon, Canon, Pentax. Реализован пульт на основе микроконтроллера ATtiny12L.
Описан простой аналоговый стабилизатор частоты вращения коллекторного электродвигателя, не использующий отдельного датчика скорости. Скорость вращения двигателя определяется по частоте пульсаций питающего тока.
Описана простая конструкция электронного замка, ключами к которому являются «таблетки» iButton (Touch Memory).
Описана конструкция клавиатуры с интерфейсом PS/2 на основе микроконтроллера ATtiny2313.
Контроллер имеет 6 релейных выходов, 4 датчика температуры, релейный выход вентилятора и разрешения, вход кнопки аварийного отключения. Интерфейс — USB (изолированный). Контроллер собран на базе процессора ATmega644.
Приводится ряд доработок: кварцевая стабилизация частоты вращения ведущего вала, установка разъемов RCA вместо DIN, доработка боковых двигателей, электронный счетчик ленты, новый блок управления на микроконтроллере.
Описан новый блок управления на микроконтроллере, светодиодный измеритель уровня, электронный счетчик ленты, доработка блока питания и других узлов.
Эмуляция специализированных микросхем в блоках управления Studer A67, Studer B67, Revox B77, Revox A700 с помощью микроконтроллера.
Приводится ряд доработок: переделка автостопа, доработка корпуса и тонарма, новый стробоскоп, новая плата управления двигателем, новая панель управления.
Описана конструкция усилителя, сделанного на основе УМЗЧ ВВ Николая Сухова. Эта версия усилителя больше известна как УМЗЧ ВВ 2001 (названа по году публикации в журнале «Радиохобби»). Изменения коснулись в основном элементной базы, конструкции усилителя и системы управления.
Описана конструкция усилителя, сделанного на основе УМЗЧ ВВ Николая Сухова. Его отличает минималистский подход к системе управления. На передней панели находится только выключатель питания и светодиод индикации режима работы.
Описана конструкция предварительного усилителя со встроенным микроконтроллером семейства MCS-51. Усилитель имеет 7-полосный спектроанализатор и дистанционное управление.
Описана конструкция касетной деки, сделанной на базе ЛПМ «Вильма». Управление декой осуществляет микроконтроллер 80С31.
Описана незаконченная конструкция касетной деки с фронтальной загрузкой. ЛПМ полностью самодельный, в нем использованы некоторые узлы от ЛПМ «Вильма». Управление декой осуществляет микроконтроллер семейства MCS-51.
Описана конструкция приемника на базе микросхемы MC3363DW. Приемник имеет синтезатор частоты и микроконтроллерное управление. Дополнительно есть порт RS-232.
Приведена схема простой аналоговой системы настройки для ЧМ-приемника с автоматическим поиском станций.
Приведены рекомендации по доработке звуковой карты с целью улучшения звучания на стереотелефоны.
Источник