Прочие осциллографы
Изображение | Название | Полоса пропускания усил., разв. | Развертка на 10мм | Отклонение Y на 10мм | Год выпуска
Элементарная база |
Потребляемая мощность | Габариты | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И-304 | 0-2000Гц | от 2.5нс
до 1.5с |
от 20мВ
до 12В |
13ЛО36 | 200Вт | 520х250х370мм | 32кг | |
ЭО-4 | 20 Гц — 500 КГц
2 Гц — 300КГц |
от 5кгц
до 0.2Гц |
от 4мВ
до ? |
13ЛО37 | 100Вт | 545х232х452мм | 25кг | |
ЭО-5 первых выпусков | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ЭО-5 ранний | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ЭО-5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ЭО-6 | 10 Гц — 3 МГц
10 Гц — 500 КГц |
от 0.32мкс (?)
до 0.26Гц (?) |
от 416мВ
до ? |
8ЛО29 | 140Вт | 230х363х437мм | 18кг | |
ЭО-6М | 10 Гц — 3 МГц
10 Гц — 500 КГц |
от 0.32мкс (?)
до 0.26Гц (?) |
от 416мВ
до ? |
8ЛО29 | 140Вт | 230х363х437мм | 18кг | |
ЭО-53 | 2 Гц — 10 МГц
3 Гц — 300 КГц |
от 71.4КГц
до 2Гц |
от 25В
до 85В |
13ЛО37 | 700Вт | 650х750х1350мм | 200кг | |
ЭО-53М | 2 Гц — 10 МГц | Развертка
от 5мкс |
от 25мВ
до 12.5в |
13ЛО37 | 700вт | 650х750х1350мм | 130кг | |
ИО-1 или ИО-2 | ? | ? | ? | 13ЛО37И | ? | ? | ? | |
ИО-5 | 20Гц — 20МГц | Развертка
от 0.4мкс |
от 40мВ
до 4В |
13ЛО37 | 450вт | 438х715х1050мм | 110кг | |
ИО-6М и ИО-6 | 13ЛО37И | |||||||
ОКР-2 | 0 — 10КГц | Развертка
от 0КГц |
15.4В | КОП-4
или |
? | ? | ? | |
ОКР-3 | 15Гц — 50КГц | Развертка
от 15Гц |
от 0.82В
до 14.28В |
906
или |
50вт | 185х285х435мм | 16.5кг | |
ОКР-5 | ? | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | |
КО-2 | ? | ? | ? | 1938г | ? | ? | ||
КО-3 (КОП-3) | 15Гц — 0.5МГц | Развертка
от 15Гц |
от 0.66В
до 10В |
1939г
906 |
100вт | 200х320х500мм | 24кг | |
? | КОПР-3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ОВ-1 высоковольтный | ? | ? | ? | 1 луч | ? | ? | ? | |
ОВ-2 высоковольтный
двухлучевой |
0 — 50 МГц | Развертка от 1мкс до 10мс | 0 — 10 кВ | 15ЛО4В
2 луча |
1000вт | 1200х1230х550 | Осц 60кг
БП |
|
ОВ-3 высоковольтный
двухлучевой |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
3ОВС высоковольтный трехлучевой | ? | ? | ? | 15ЛО8А
3 луча |
? | ? | ? | |
И-5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
И-6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
И-8 | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | |
ОК-1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ОК-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ОК-3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ОК-23 с механической разверткой | ? | ? | ? | 2 луча | ? | ? | ? | |
ОК-24 | ? | ? | ? | 2 луча | ? | ? | ? | |
ОК-27, ОК-27М (возможно С1-28) | ? | ? | ? | 6 каналов | ? | ? | ? | |
ОК-28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ОК-31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ОК-33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ОК-35М
регистратор |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | 15 лучей | ? | ? | ? | |
ЛИ-125 | ? | разв. 8Гц — 200КГц | от 0.5в | ЛО-720 | 70вт | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
КГЛ-53 портативный | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
А-650 | ? | ? | ? | 2 канала | ? | 500х220х350мм | ? | |
СМ-1 (не осциллограф) и см-1б | ? | ? | ? | ? | ? | 447х220х335мм |
Blue Pill и фигуры Лиссажу
Аналоговая часть собрана, и ЦАП у нас есть. Время проверить, как оно работает. Самый простой тестовый сигнал для создания изображения — это два синуса с разными частотами или фазами. Проще всего такой сигнал взять с ГСС и подать на входы видеоусилителя, однако если ГСС под рукой нет, то сигнал можно сгенерировать в микроконтроллере буквально несколькими десятками строк.
Генерировать синус в микроконтроллере можно тремя способами. Во‑первых, используя библиотеку и функцию , однако это далеко не лучший вариант по быстродействию и расходованию ресурсов. Работа с плавающей точкой — это не то, для чего предназначены микроконтроллеры, впрочем, данный метод работает. Другой достаточно интересный вариант генерации синуса — на основе разностных схем — упоминается здесь. Уравнения там достаточно простые, и с первого взгляда даже не скажешь, что на выходе получается синус.
Здесь — это константа. На осознание вывода этих формул меня не хватило, впрочем, даже в момент окончания универа граница моих математических способностей лежала где‑то в районе дивергенции градиента, а с тех пор стало только хуже. Но при реализации в целочисленной математике оно работает, и работает неплохо. Уж точно намного быстрее, чем библиотечный синус.
Третий же метод генерации синуса — табличный, и вот он мне больше всего понравился, особенно прозрачностью установки фаз и частот. Кроме того, он демонстрировал наибольшее быстродействие. Суть метода: берем таблицу с заранее рассчитанными значениями синуса и просто выводим записанные в ней данные через равные промежутки времени с заданным шагом. Меняя шаг, мы меняем частоту, а меняя стартовую точку, меняем фазу. То, что надо!
Вот такой несложный код генерирует достаточно интересную картинку, которая еще и двигаться будет.
Фигура Лиссажу
На этом мы, пожалуй, оставим Bluepill и перейдем к x86_64.
Результат
Вопреки опасениям того, что трансформатор будет создавать сильные помехи на отклоняющую систему, ничего подобного замечено не было. Отчасти это можно объяснить тороидальной конструкцией трансформатора, отчасти тем, что он расположен около хвостовой части кинескопа, далеко от отклоняющих пластин. Устройство получилось компактным и симпатичным. Я включаю его время от времени просто чтобы полюбоваться. Эфемерную картинку на ЭЛТ трубке нельзя сравнить с современными дисплеями. К сожалению, видео и фотографии не позволяют передать все очарование аналогового дисплея.
Изображение на экране можно наблюдать и с тыльной стороны
18:38, получаю данные
Радиодетали, в которых можно найти драгоценный металл
Как открывают месторождения? Золотодобытчики начинают разработку территории в том случае, когда в тонне породы находят хотя бы 1 грамм драгоценного металла. Совсем другое дело – поиск драгоценного металла в радиодеталях.Так, в одной микросхеме желтого металла может содержаться от 1 до 5 %. Им же покрыты выводы детали, которые заключены в корпус из керамики. В транзисторах процент золота немного меньший – от 0,2 до 1%. Также из него изготовлена подложка, которая располагается под проводником.
Абсолютный рекорд в категории «содержание золота в радиодеталях» принадлежит конденсаторам. Размер этого устройства соответствует масштабам 3-литровой банки, а золота в одной такой детали может содержаться до 8 граммов. Также в конденсаторах можно найти около 50 граммов серебра. Но здесь есть один нюанс – такие дорогие конденсаторы применялись только в военной технике, которую на данный момент найти довольно сложно.
Конденсаторы наиболее «богаты» желтым металлом.
Небольшое количество драгоценного металла содержится в радиолампах – он нанесен на сетку, которая расположена рядом с катодом. Последний при работе лампы нагревает сетку, которая под воздействием тепловой энергии начинает выделять электроны, что приводит к нарушению функциональности прибора. Именно для этого и необходимо золотое напыление, которое предотвращает деталь от перегрева. Золотое напыление можно встретить также и на ножках осветительных приборов, но это относится исключительно к механизмам и устройствам старого образца.
Способы извлечения драгоценных металлов из радиодеталей
Золото из радиодеталей (пошаговую инструкцию можно посмотреть на видео) можно добывать несколькими способами.
Схема прибора электролизера.
Во — первых — электролиз. С медного и латунного сплава золото можно снять при помощи анодного растворения желтого металла в серной или соляной кислоте, при этом выдерживая температуру 15-25 °С и определенную плотность тока 0,1–1 А/дм2. Окончательное растворение можно определить по падению силы напряжения.
Существует еще один способ. 1 литр серной кислоты смешивается с 250 граммами соляной. Перед тем, как опустить радиодеталь в полученный раствор, ее необходимо нагреть до температуры 60-70 °С. Погрузив радиотехническое устройство в кислотный раствор, необходимо добавить небольшое количество азотной кислоты – таким образом получается известная в сфере золотоискателей «царская водка».
Не менее известен еще один метод, который позволяет найти золото в радиодеталях. Для его применения необходимо в посуду из стекла с азотной кислотой (можно использовать серную, но результат будет не таким эффективным) нужно опустить заранее приготовленное сырье. Это могут быть клеммы или контакты, которые ранее присутствовали в радиодеталях. Азотная кислота растворит все элементы, а драгоценный металл останется в виде осадка. Отделить его можно, аккуратно слив кислоту в другую емкость, а затем обезвредить оставшийся осадок с использованием обычной пищевой соды.
Азотная кислота растворит все элементы, при этом золото останется в виде осадка.
Радиодетали с серебром, платиной или золотом можно найти в старых гаражах и подвалах, на кучах металлолома, а также у своих друзей и близких.
Извлечение золота и других драгоценных металлов из радиодеталей – это отличная бизнес-идея, которая не требует существенных вложений, а также обладает определенным коммерческим потенциалом.
Извлечение драгоценных металлов – насколько это выгодно?
Разобравшись с тем, как отделить золото в устройствах и от радиодеталей, можно приступать непосредственно к реализации самого коммерческого проекта. Так, в Советском Союзе этот метод заработка был очень популярным среди узкого круга радиолюбителей.
Золото — твердая валюта, которая меньше всего подвергается колебаниям и изменениям стоимости. Динамика курса зависит от многих факторов, но эксперты и аналитики признают, что именно этот драгоценный металл является надежным средством сохранить свои сбережения.
Зная, в каких деталях в большом количестве содержится золото, можно постепенно накапливать свой капитал и быть уверенным в завтрашнем дне. Курс твердой валюты зависит от многих факторов, среди которых стоит выделить: колебания курса американского доллара, состояние мировой экономики и политическая стабильность в крупнейших странах, а также сезонные колебания спроса и предложения и повышение цен на энергию.
Добыча золота из технических устройств и радиодеталей в домашних условиях – процесс достаточно кропотливый и требует предельной осторожности, но сама идея обладает существенным коммерческим потенциалом, поэтому можно с уверенностью сказать, что шкура стоит выделки
Сменные блоки к осциллографам
Изображение | Название, тип | Полоса пропускания | Диапазон измеряемых
напряжений |
Используется в
приборе |
Вес |
---|---|---|---|---|---|
У1 (С1-15/1)
предусилитель |
0 — 25 МГц | 0.1-200В | С1-15, С1-17 | ||
У2 (С1-15/2, Я4С-44)
предусилитель |
0 — 20 МГц | 0.1-200В | С1-15, С1-17 | ||
У3 (С1-15/3, Я4С-45)
предусилитель |
0 — 20 МГц | 0.1-200В | С1-15, С1-17 | ||
У4 (С1-15/4, Я4С-46)
предусилитель дифф. |
0 — 1 МГц | 0.01-300В | С1-15, С1-17 | ||
У5 (С1-15/5, Я4С-47)
предусилитель дифф. выс. чувств. |
0 — 60 КГц | от 0.8мВ | С1-15, С1-17 | ||
У6 (С1-15/6) | С1-15, С1-17 | ||||
У7 (С1-15/7) | С1-15, С1-17 | ||||
У8 (С1-15/8, Я4С-48) | С1-15, С1-17 | ||||
1У11 (Я40-1100)
предусилитель дифф. |
0 — 50 МГц | 30мВ — 400В | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1У12, 1У12А
(Я40-1101, Я40-1104) предусилитель коммутатор двухканальный |
0 — 40 МГц | 30мВ — 400В | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1У13 (Я40-1102)
предусилитель дифф. с большой чувств. |
0 — 10 МГц | 3мВ — 120В | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1У14 (Я40-1103)
предусилитель дифф. с большой чувств. |
0 — 50 КГц | 60мкВ — 3В | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1У71 (Я40-1700) | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||||
1У72 (Я40-1701) | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||||
1У91 (Я40-1900)
предусилитель |
0 — 10 МГц | 30мВ — 160В | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1У92 (Я40-1901)
предусилитель логарифмический |
0 — 1 МГц | 10мВ — 100В | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1Р11 (Я40-2100)
блок двойной задержанной развертки |
0.3мкс — 10с | — | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||
1Р71 (Я40-2700) | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
||||
1Р91 (Я40-2900)
блок развертки |
40нс — 150с | С1-70, С1-70А, С1-74,
С8-12, С8-13, С8-14 |
|||
40-1
Предусилитель Y |
С1-40 | ||||
40-2
Калибратор эталонный |
С1-40 | ||||
40-5 Генератор импульсов | С1-40 |
Плата
Плата не помещалась в прямоугольник 100×60, который предусмотрен бесплатной версией EAGLE.
Поэтому окончательный вариант платы был доделан в gEDA/PCB.
Для преобразования платы из формата EAGLE в PCB пришлось написать скрипт на Питоне.
Полное преобразование происходит в два этапа: сначала из Eagle в Specctra, эти файлы загружаются во Freerouting,
где можно сделать разводку. Freerouting позволяет сохранить Specctra Session File, который уже конвертируется
в формат .pcb, который читается программой PCB.
Детали в умножителе припаяны в приподнятом положении
Детали в умножителе были припаяны в чуть-чуть приподнятом положении, чтобы увеличить зазор между корпусом “бескорпусной” детали и проходящими под ними дорожками. В целесообразности этого я не уверен, но получилось интересно.
Осциллографы серии С8
Изображение | Название, тип | Полоса пропускания | Развертка
на 5мм |
Отклонение Y
на 5мм |
Тип ЭЛТ | Потребляемая
мощность |
Габариты | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С8-1 (С1-37) | 0 — 1 МГц | от 0.25мкс
до 12.5с |
от 5мВ | 13ЛН2 | 450вт | 450х630х310мм | 36кг | |
С8-2 (С1-41) | 0 — 7 МГц | от 31.25нс
до 15.625с |
от 31.25мВ
до 12.5В |
13ЛН6 | 900вт | Осц. 340х448х688мм
Б.П. 270х400х567мм |
Осц. 40кг
Б.П. 30кг |
|
С8-3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
С8-4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
С8-5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
С8-6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
С8-7А (С1-47А) | 0 — 20 МГц | от 31.25нс
до 15.625с |
от 31.25мВ
до 12.5В |
13ЛН5 | 750вт | инд. 688х488х340мм
б.п. 567х400х270мм |
индикатор 40кг
б.п. 30кг |
|
С8-8 | 0 — 1 МГц | от 312.5нс
до 15.625с |
от 3.125мВ
до 6.25В |
? | 600вт | Осц. 400х480х600мм
Б.П. 320х480х600мм |
Осц. 55кг
Б.П. 60кг |
|
С8-9 (С1-29) | 0 — 2.5 МГц | от 0.5мкс
до 250мс |
от 50мВ
до 5В (с внеш. дел 500В) |
13ЛН5 | 300вт | 265х380х580мм | 25кг | |
С8-9А | 0 — 2.5 МГц | от 0.5мкс
до 250мс |
от 50мВ
до 5В (с внеш. дел 500В) |
13ЛН5 | 300вт | 265х380х580мм | 25кг | |
С8-10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
С8-11 (С1-51) | 0 — 1 МГц | от 250нс
до 12.5с |
от 5мВ
до 1В |
? | 700вт | 340х450х700мм | 50кг | |
С8-12 | СМ БЛОКИ С1-70 | от 6.25нс
до 9.375с |
СМ БЛОКИ С1-70 | 300вт | 200х480х475мм | 27кг | ||
С8-15 | 200нс — 5с | от 25нс
до 250мс |
от 10мВ
до 2.5В |
65вт | 354х200х526мм | ? |