Hogar Propiedades útiles de las frutas. Cómo convertir una computadora vieja en un osciloscopio. Cómo hacer un osciloscopio desde una computadora portátil con tus propias manos. Resistencias recortadoras de divisor de voltaje

Cómo convertir una computadora vieja en un osciloscopio. Cómo hacer un osciloscopio desde una computadora portátil con tus propias manos. Resistencias recortadoras de divisor de voltaje

La segunda generación de HBO está asociada con motores de carburador para muchos. La diferencia entre estos sistemas HBO y el popular HBO 4 es que en la 4ª generación todo el trabajo se basa en la automatización y el funcionamiento del ordenador, mientras que en la 2ª generación la mitad de las unidades están mecanizadas y funcionan según el principio de exceso de presión en las líneas.

Sin embargo, hay momentos en que conexión de HBO 2da generación en el inyector resulta ser lo mas la mejor opción. Por ejemplo, instalación en automóviles de los años 90 con un kilometraje de más de 300 mil km. diferencias HBO para inyector de kits de carburador de segunda generación:

  • Inyección de combustible más precisa a través de inyectores de gas. EN sistemas de carburador se suministra gas al carburador;
  • la presencia de un emulador de sonda lambda;
  • cambio rápido entre gas y gasolina debido a la presencia de la electrónica (en los sistemas de carburador, esta función se implementa con un retraso).
Configuración de HBO 2 en el inyector más simplificado debido a la presencia sistemas electronicos. Si en un carburador se reducen a ajustar la caja de cambios, entonces en los motores de inyección todo es algo más complicado.

Solución de problemas de HBO en el inyector

A continuación enumeramos los más comunes fallos de funcionamiento de hbo 2ª generación.

1. El motor no funciona con gasolina o arranca mal. Soluciones posibles:

  • problemas con la multiválvula;
  • la caja de cambios no funciona o sus filtros están obstruidos;
  • problemas con la regulación de HBO;
  • la estanqueidad del sistema de admisión está rota;
  • junto con el gas, simultáneamente se suministra gasolina (problemas con el emulador del inyector o problemas con la válvula de gas).
2. Se congela reductor de gas, por lo que la HBO no funciona en absoluto. Posible Reparación de HBO 2da generación:
  • es necesario agregar anticongelante o encontrar una fuga;
  • líneas de suministro de refrigerante obstruidas;
  • hay violaciones en la estanqueidad de las válvulas de gas.
3. El ralentí del motor es inestable. Causas:
  • problemas con el sistema inactivo del carburador;
  • el reductor no está ajustado (presión en la línea);
  • es necesario drenar el condensado de la caja de cambios.
4. Fallas con un fuerte aumento en la velocidad del motor. Causas:
  • mal funcionamiento en el encendido del automóvil;
  • filtros, líneas o multiválvula obstruidos.
5. Saltos en el colector de admisión. Posibles fallos:
  • problemas con bujías, bobina de encendido, cables de alto voltaje;
  • se derriba el ajuste de los equipos de balones de gas;
  • se violan los espacios entre los asientos y las válvulas, la correa de distribución se detiene incorrectamente.
Recuerde que la reparación y el mantenimiento oportunos de HBO, así como la resolución de problemas en las etapas iniciales, reducen el riesgo de más serios problemas con equipo Confianza Reparación de HBO en Jarkov solo estaciones de servicio especializadas!

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Hoy en día, a menudo, en lugar de fabricar, por ejemplo, un osciloscopio desde una computadora, la mayoría de las personas prefieren simplemente comprar un osciloscopio USB. Pero cuando va de compras, puede ver que el precio de los osciloscopios económicos comienza en $200. Y el equipo serio cuesta muchas veces más. Es para aquellas personas que no están satisfechas con este precio que es más fácil hacer un osciloscopio desde una computadora portátil o una computadora con sus propias manos.

que usar

Lo más óptimo hoy es programa osci, tiene una interfaz similar a la de un osciloscopio clásico: hay una cuadrícula estándar en el monitor, con la que usted mismo puede medir la amplitud o la duración.

Entre las deficiencias de este programa, se puede destacar que funciona un poco inestable. Durante la operación, la utilidad a veces puede congelarse y, para restablecerla más tarde, debe usar un Administrador de tareas especializado. Pero todo esto se compensa con el hecho de que el programa tiene una interfaz familiar y es bastante fácil de usar, y también tiene una gran cantidad de funciones, que permiten hacer un osciloscopio completamente funcional desde una computadora o computadora portátil.

en una nota

Hay que decir que en el conjunto de estos programas hay generador especial de baja frecuencia, pero su uso no es deseable, intenta controlar completamente el funcionamiento del controlador tarjeta de sonido, lo que hace que el sonido se apague. Si decide probarlo, asegúrese de tener un punto de restauración o haga una copia de seguridad de su sistema operativo. La mejor manera de hacer un osciloscopio desde una computadora con sus propias manos es descargar un generador que funcione.

"Vanguardia"

Este programa domestico, no tiene la rejilla de medida habitual y estándar, y es muy diferente pantalla grande para tomar capturas de pantalla, pero al mismo tiempo le permite usar el instalado contador de frecuencia y voltímetro valores de amplitud Esto compensa parcialmente las deficiencias mencionadas anteriormente.

Habiendo hecho este osciloscopio desde una computadora, encontrará lo siguiente: en niveles pequeños de indicadores, un voltímetro y un contador de frecuencia pueden distorsionar significativamente los datos, pero para los radioaficionados principiantes, esta utilidad será suficiente. Otra característica útil es que puede realizar una calibración completamente independiente de las dos escalas ya existentes del voltímetro instalado.

Cómo usarlo

Debido al hecho de que los circuitos de entrada de la tarjeta de sonido tienen un condensador de aislamiento especial, la computadora en el papel de un osciloscopio puede trabajar solo con una entrada cerrada. Por lo tanto, solo el componente variable de los indicadores será visible en el monitor, pero con cierta habilidad, utilizando estos programas, puede medir el indicador del componente constante. Esto es muy importante en el caso de que, por ejemplo, el tiempo de cuenta regresiva del multímetro no permita fijar un cierto valor de amplitud de voltaje en el capacitor, que está cargado con una gran resistencia.

El valor de voltaje más bajo está limitado por los niveles de ruido y de fondo y es de aproximadamente 1 mV. El límite superior está limitado solo por los indicadores del divisor y alcanza más de cien voltios. El rango de frecuencia está limitado por la posibilidad misma de una tarjeta de sonido y para computadoras más antiguas es de unos 20 kHz.

Naturalmente, en este caso, se considera un dispositivo bastante primitivo. Pero cuando no tiene la oportunidad, por ejemplo, de usar un osciloscopio USB, entonces en este caso su uso es perfectamente aceptable. Este dispositivo lo ayudará a reparar varios equipos de audio o puede usarse con fines educativos. Además, el programa del osciloscopio te permitirá guardar un diagrama para ilustrar el material o publicarlo en la web.

Diagrama de cableado

Si necesita un prefijo para una computadora, entonces hacer un osciloscopio será mucho más difícil. Hoy, en Internet, puede encontrar una cantidad bastante grande de circuitos diferentes para estos dispositivos, y para hacer, por ejemplo, un osciloscopio de dos canales, solo necesitará duplicarlos. El segundo canal suele ser relevante cuando es necesario comparar dos señales o se utiliza un osciloscopio para conectar la sincronización externa.

Como regla general, los esquemas son muy simples, pero de esta manera, usted mismo proporcionará muy Rango grande mediciones disponibles usando un mínimo de componentes de radio. Además, el atenuador, que se fabrica de acuerdo con el esquema clásico, requeriría resistencias altamente especializadas de alto megaohmio, y su resistencia de entrada cambiaba todo el tiempo al cambiar el rango. Por lo tanto, experimentaría algunas limitaciones al utilizar cables de osciloscopio convencionales clasificados para una impedancia de entrada de menos de 1 mΩ.

Cómo elegir resistencias divisoras de voltaje

Debido al hecho de que los radioaficionados a menudo tienen dificultades para elegir resistencias de precisión, a menudo sucede que debe elegir los dispositivos de perfil ancho que necesita. ajuste con la mayor precisión posible, de lo contrario, no podrá hacer un osciloscopio desde una computadora con sus propias manos.

Resistencias recortadoras de divisor de voltaje

En este caso, cada brazo divisor tiene dos resistencias, una es constante, la segunda es trimmer. La desventaja de esta opción es su volumen, pero la precisión está limitada solo por las características disponibles que tiene el aparato de medición.

Cómo elegir resistencias convencionales

Otra opción para hacer un osciloscopio desde una computadora es elegir pares de resistencias. La precisión en este caso está garantizada por el hecho de que se utilizan pares de dos conjuntos con una distribución bastante decente. Aquí es importante realizar inicialmente mediciones cuidadosas de todos los dispositivos y luego seleccionar pares cuya resistencia total sea la más adecuada para su circuito.

Hoy en día, la instalación de resistencias mediante la eliminación de parte de la película se usa a menudo incluso en la industria moderna, es decir, así es como se suele hacer un osciloscopio a partir de una computadora.

Pero debe decirse que si desea instalar resistencias de alta resistencia, entonces la película resistiva no debe cortarse. Dado que en estos dispositivos se ubica sobre una superficie cilíndrica en forma de espiral, por lo tanto, es necesario realizar un corte con mucho cuidado para que prevenir rotura de cadena. Entonces:

Después, cuando la resistencia esté completamente instalada, Corte de sierra cubierto con una capa de barniz protector especial.

Hoy en día, este método es el más rápido y sencillo, pero al mismo tiempo da Buenos resultados, lo que lo hizo óptimo para uso doméstico.

Qué considerar

Hay una serie de reglas que se deben seguir en cualquier caso si decide realizar este trabajo:

  • La computadora utilizada para el osciloscopio debe estar conectada a tierra.
  • No conecte la tierra a un enchufe. Se conecta a través de una carcasa de conector de entrada de línea especial a la carcasa bloque del sistema. En este caso, independientemente de que caigas en fase o en cero, no tendrás un cortocircuito.

En otras palabras, sólo un cable que conectado a una resistencia, y está en el circuito adaptador con un valor nominal de un mega. Si intenta enchufar un cable que está en contacto con la carcasa, en casi todos los casos esto sin duda tendrá las consecuencias más desastrosas.

osciloscopio virtual RadioMaster le permite explorar voltajes alternos en el rango de frecuencia de audio: de 30 a 50 Hz a 10 a 20 kHz en dos canales con una amplitud de varios milivoltios a decenas de voltios. Tal dispositivo tiene ventajas sobre un osciloscopio real: le permite determinar fácilmente la amplitud de las señales, almacenar oscilogramas en archivos gráficos. La desventaja del dispositivo es la incapacidad de ver y medir el componente constante de las señales.

El panel de instrumentos contiene controles típicos de osciloscopios reales, así como medios especiales ajustes y botones para trabajar en el modo de almacenamiento de forma de onda. Todos los elementos del panel cuentan con comentarios emergentes y puede tratarlos fácilmente. Los comentarios entre paréntesis indican teclas que duplican los controles en pantalla.

Nos centraremos específicamente solo en la operación de calibración para Y (voltaje), que debe realizarse después de conectar el cable que hizo. Aplique a ambas entradas del instrumento una señal de amplitud conocida de una fuente común (preferiblemente sinusoidal con una frecuencia de 500..2000 Hz y una amplitud ligeramente inferior al límite calculado), ingrese valor conocido amplitud en milivoltios, presione Entrar y el osciloscopio estará calibrado. La calibración inicial del programa se realiza con un determinado cable correspondiente al diagrama anterior.

El programa recuerda todas las configuraciones y configuraciones y las restaura la próxima vez que lo enciende.

Las características del osciloscopio dependen en gran medida de los parámetros de la tarjeta de sonido de su computadora. Entonces, con los tipos antiguos de tarjetas, en los que la frecuencia de muestreo no supera los 44,1 kHz, el rango de frecuencia del dispositivo está limitado desde arriba. Usando el selector de frecuencia de muestreo en el panel, pruebe su tarjeta de sonido y elija el valor más alto posible. Incluso a 96 kHz, las señales de hasta 20 kHz se pueden ver con confianza.

La profundidad de bits del ADC se establece en 16, lo que proporciona una precisión bastante alta.

El rango de voltajes medidos por el osciloscopio está determinado por divisores resistivos montados en el cable (ver diagrama). Cuando R1 = 0, todo el voltaje va a la entrada del ADC de la tarjeta de sonido, por lo tanto, las señales con una amplitud de no más de 500..600 mV se pueden considerar sin distorsión. Al utilizar las resistencias de los valores nominales indicados en el diagrama, se obtiene un rango de tensión de hasta 25 V, que suele ser suficiente en la práctica amateur.

Si su tarjeta de sonido no tiene entrada de línea, use la entrada de micrófono, pero se perderá un canal del osciloscopio. No olvide especificar la entrada de la tarjeta de sonido seleccionada en instalaciones de ventanas. Ajuste el control de volumen apropiado a la posición máxima, el control de balance a la posición neutral.

Para preguntas y solicitudes, por favor póngase en contacto con: [correo electrónico protegido]

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    CONTINUACIÓN: Selección de resistencias. Otra forma es seleccionar pares de resistencias. La precisión se garantiza seleccionando pares de resistencias de dos conjuntos de resistencias con una gran dispersión. Primero, se miden todas las resistencias y luego se seleccionan los pares, cuya suma de resistencias se aproxima más al circuito.
    Es de esta manera, en escala industrial, las resistencias divisoras se ajustaron para el legendario probador TL-4.
    La desventaja de este método es la complejidad y la necesidad de en numeros grandes resistencias
    Cuanto más larga sea la lista de resistencias, mayor será la precisión de la selección.
    Montaje de resistencias con papel de lija. Montar resistencias, quitando parte de la película resistiva, no desdeña ni siquiera a la industria.
    Sin embargo, al instalar resistencias de alta resistencia, no se permite cortar la película resistiva. En las resistencias de película MLT de alta resistencia, la película se deposita sobre una superficie cilíndrica en forma de espiral. Dichas resistencias deben limarse con mucho cuidado para no romper el circuito.
    El ajuste preciso de las resistencias en condiciones de aficionado se puede realizar con el papel de lija más fino: "nulo". Primero, de la resistencia MLT, que obviamente tiene una resistencia más baja, se retira con cuidado con un bisturí capa protectora pinturas Luego, la resistencia se suelda a los "extremos" que están conectados al multímetro. Con movimientos cuidadosos de la piel "cero", la resistencia de la resistencia se normaliza. Cuando se ajusta la resistencia, el corte se cubre con una capa de barniz protector o pegamento.
    En mi opinión, esta es la forma más rápida y fácil, que, sin embargo, da muy buenos resultados.Construcción y detalles. Los elementos del circuito adaptador se colocan en una caja rectangular de duraluminio.
    El cambio de la relación de división del atenuador se realiza mediante un interruptor de palanca con una posición promedio. Se utiliza un conector CP-50 estándar como toma de entrada, lo que permite el uso de cables y sondas estándar. En su lugar, puede usar un conector de audio Jack normal de 3,5 mm.
    El conector de salida es un conector de audio estándar de 3,5 mm. El adaptador se conecta a la entrada de línea de la tarjeta de audio mediante un cable con dos conectores de 3,5 mm en los extremos. El montaje se realiza mediante el método de montaje con bisagras. Para usar el osciloscopio, también necesitará un cable con una sonda al final.
    Cómo hacerlo se describirá en detalle en otro manual en un futuro próximo llamado " ¿Cómo hacer un cable de sonda para un osciloscopio virtual de baja frecuencia? "¿Cómo calibrar un osciloscopio virtual? Para calibrar un osciloscopio, debe tener al menos algún dispositivo de medición. Cualquier probador de puntero o multímetro digital en el que confíe servirá.
    Debido al hecho de que algunos probadores tienen un error demasiado alto cuando miden voltaje de CA de hasta 1 voltio, calibramos al voltaje máximo posible, pero de amplitud ilimitada.

    Antes de la calibración, hacemos los siguientes ajustes.

    Deshabilitar el ecualizador de audio.
    "Nivel Fuera de la linea”, “Nivel de WAVE”, “Nivel de entrada de línea” y “Nivel de grabación” están ajustados en la posición de ganancia máxima. Esto asegurará la repetibilidad del resultado en mediciones posteriores.
    Restablecer la configuración del generador por si acaso con el comando Comando > Obtener configuración predeterminada del generador, establezca la "Ganancia" (nivel) en 0db.
    Seleccionamos la frecuencia del generador 50Hz con el interruptor "Frequency Presets" (preajustes), ya que todos los dispositivos de aficionados para medir el voltaje de CA pueden operar a esta frecuencia, y nuestro adaptador aún no puede funcionar correctamente a frecuencias más altas. Cambiamos la entrada del adaptador a 1: 1 modo.
    Mirando la pantalla del osciloscopio, seleccionamos el nivel de señal ilimitado máximo usando la perilla del generador Trim.
    La señal se puede limitar tanto en la entrada de la tarjeta de audio como en su salida, mientras que la precisión de la calibración se puede reducir significativamente. AudioTester incluso tiene un indicador de sobrecarga especial, que se destaca en rojo en la captura de pantalla.
    Medimos el voltaje a la salida del generador con un probador y calculamos el valor del valor de amplitud correspondiente.
    Ejemplo.
    Lectura del voltímetro = 1,43 voltios (rms).
    Obtenemos el valor de la amplitud.
    1,432*√2 = 2,025 (voltios)
    El comando "Opciones > Calibrar" abre la ventana de calibración "AudioTester".
    Y aunque la dimensión en "mVrms" se indica cerca de la ventana de entrada, lo que en teoría debería significar el valor cuadrático medio, en realidad, en el osciloscopio "oszi v2.0c" del kit "AudioTester", los valores de entrada \u200b\u200corresponden a ... no está claro qué. Lo cual, sin embargo, no interfiere con la calibración precisa del dispositivo.
    Al ingresar valores en pequeños incrementos, puede ajustar el tamaño de la imagen de onda sinusoidal al valor de amplitud calculado anteriormente.
    La imagen muestra que la amplitud de la señal fue un poco más de dos divisiones, lo que corresponde a 2,02 Voltios.
    La precisión de mostrar la amplitud de las señales recibidas de las entradas 1:20 y 1:100 dependerá de la precisión de seleccionar las resistencias divisoras apropiadas.
    A la hora de calibrar el osciloscopio Avangard, también hay que multiplicar por √2 los valores obtenidos al medirlos con el tester, ya que tanto el voltímetro como el calibrador Avangard-a están diseñados para valores de amplitud.
    Ingresamos el valor resultante en la ventana de calibración en milivoltios - 2025 y presionamos Enter.
    Para calibrar el segundo rango del osciloscopio Avangard, que está marcado como “250”, primero debe calcular la relación de división real comparando las lecturas del voltímetro incorporado en dos rangos divisores: 1:1 y 1:20. El voltímetro del osciloscopio debe estar en la posición "12.5"

    Ejemplo.
    122 / 2323 = 19,3
    Luego, debe modificar el archivo "calibrar", que se puede abrir en el Bloc de notas (Bloc de notas). A la izquierda está el archivo antes de editarlo, ya la derecha está el después.
    El archivo "calibrar" se encuentra en el mismo directorio que la copia actual del programa.
    EN octavo línea ingresamos el coeficiente de división real correspondiente al divisor del primer canal (izquierdo).
    Si ha construido un adaptador de doble canal, entonces en noveno línea hacemos una enmienda para el segundo canal (derecho) ¿Cómo igualar la característica de amplitud-frecuencia del adaptador? La entrada de línea de la tarjeta de audio y los propios circuitos adaptadores tienen alguna capacitancia de entrada. La reactancia de esta capacitancia cambia la relación de división del divisor a altas frecuencias. Para igualar la respuesta de frecuencia del adaptador en el rango 1: 1, debe seleccionar la capacitancia del capacitor C1 para que la amplitud de la señal a una frecuencia de 50 Hz sea igual a la amplitud de la señal a una frecuencia de 18-20 kHz . Las resistencias R2 y R3 reducen el efecto de la capacitancia de entrada y crean un impulso en la respuesta de frecuencia a frecuencias altas. Puede compensar este aumento seleccionando los capacitores C2 y C3 en los rangos apropiados de 1:20 y 1:100.
    Recogí las siguientes capacidades: C1 - 39pF, C2 - 10nF, C3 - 0.1nF. Ahora que el canal Y de la desviación vertical del osciloscopio ha sido calibrado y linealizado, puede ver cómo se ven estas o aquellas señales periódicas, y no solo. En "AudioTester-e" hay una "sincronización de barrido pendiente". ¿Qué pasa si no hay probador? O experimentos peligrosos. ¿Se puede utilizar la red de alumbrado para la calibración?

    Dado que cualquier radioaficionado que se precie, a pesar de todas las advertencias, en primer lugar intenta llevar a su descendencia a la toma de corriente, me pareció necesario contar más sobre esta peligrosa ocupación.
    Según GOST, el voltaje de la red no debe superar los 220 voltios: 10% + 5%, aunque, en vida real, esta condición no se cumple con la frecuencia que nos gustaría. Los errores de medición durante el ajuste de la resistencia y las mediciones de impedancia también pueden introducir grandes errores en este método calibración.
    Si ha ensamblado un divisor de precisión, por ejemplo, en resistencias de alta precisión, y si sabe que en su casa el voltaje en la red de iluminación se mantiene con suficiente precisión, entonces puede usarse para una calibración aproximada del osciloscopio.
    Pero, hay muchos PERO, por lo que categóricamente no te recomiendo que hagas esto. El primer y más importante "PERO" es el mismo hecho de que estás leyendo este artículo. Cualquiera que esté sobre ti con electricidad difícilmente gastaría tiempo en esto. Pero si eso no es un argumento... ¡El más importante!
    1. ¡La computadora debe estar conectada a tierra de forma segura!
    2. ¡No introduzca bajo ningún pretexto un cable de "tierra" en el enchufe! ¡Este es el cable que se conecta a través de la carcasa del conector de entrada de línea a la carcasa de la unidad del sistema! (Otros nombres para este cable: tierra, cuerpo, común, pantalla, etc.) Entonces, independientemente de si entras en fase o cero, no sucederá. cortocircuito.
    En otras palabras, ¡solo se puede enchufar en el tomacorriente un cable que esté conectado a una resistencia R1 de 1 megaohmio ubicada en el circuito del adaptador!
    Si intenta conectar un cable conectado a la carcasa a la red, en el 50% de los casos esto tendrá las consecuencias más desafortunadas.
    Dado que la amplitud ilimitada máxima en la entrada lineal es de aproximadamente 250 mV, en la posición del divisor 1:100, puede ver una amplitud de aproximadamente 50 ... 250 voltios (dependiendo de la impedancia de entrada). Por tanto, para medir la tensión de red, el adaptador debe estar equipado con un divisor 1:1000.
    El divisor 1:1000 se puede calcular por analogía con el divisor 1:100.
    Un ejemplo de cálculo del divisor 1:1000.
    El brazo superior del divisor = 1007 kOhm.
    Impedancia de entrada = 50kΩ.
    Relación de división de entrada 1:1 = 20,14.
    Determinamos el factor de división general para la entrada 1:1000.
    20.14*1000 = 20140 (veces)
    Calculamos el valor de la resistencia para el divisor.
    1007*50 / 50*20140 -50 -1007 ≈ 50 (ohmios)CONTINUARÁ:
    Sección: [Tecnología de medición]
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