Muitos aqui que estão se aprofundando na confecção de pedais e outros sabem das dificuldades em depurar circuitos.
Por muitas vezes o multímetro não é suficiente para uma depuração profunda.
As ferramentas mais corretas seriam gerador de sinais e osciloscópio. Como estas ferramentas são caras, resolvi procurar por ai, algumas que pudessem ser construídas, mas que tivessem boa aplicação prática.
A primeira é um gerador de sinais. Vejam o link abaixo, um belo exemplo de gerador que pode ser útil em diversas aplicações:
http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/
Com ele, é possível levantar, por exemplo, a resposta de frequências de um amplificador - basta introduzir uma onda senoidal de frequência conhecida, medir os valores na entrada e saída do circuito, dividir a saída pela entrada (obtendo-se assim o ganho). Variando a frequência de entrada, não deixando o sinal distorcer, pode-de assim plotar a resposta do circuito.
A outra ferramenta é um osciloscópio. Existem muitas versões de osciloscópio DIY por ai, o problema seria achar um bom. Aqui as opções handmades são bem fracas. Isto se deve a dificuldade do problema. Afinal, um bom osciloscópio é bem complicado.
Neste ponto, pedi a ajuda do plautz (o cara monta as coisas com muito boa velocidade, não é um enrolador como eu). A procura foi difícil e vasta. Assim, para aqueles que, como muitos de nós, se limitam a faixa de áudio, o Plautz encontrou este:
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/AVROscilo2/AVROscilo2.html
Será necessário usar o google para traduzir, mas o circuito é universal e o vídeo é impressionante.
Os dois circuitos acima foram montados pelo Plautz e podemos dizer que realmente funcionam.
O Plautz vai postar um vídeo com o resultado. Claro que os circuitos mostrados no vídeo tiveram sua programação alterada (para mostrar as mensagens em português), mas a programação e layouts originais mostradas nos links, funcionam perfeitamente.
Outros circuitos foram testados pelo Plautz, mas os dois acima são os melhores.
Primeiro, o vídeo, depois a mensagem.
O Haroldo falou praticamente tudo.
Eu construi três osciloscópios estruturados em torno de um µControlador e LCD gráfico e sem dúvida este é o melhor.
A única diferença do layout que usei para o original é que o meu usa dois conectores BNC nas entradas de sinal, e o original me parece que usa plugs p2.
Já em relação ao gerador de sinal a coisa complicou um pouco mais, por não ter achado (a um preço razoável) o µControlador AtMega16.
Entretanto eu tinha o AtMega32, que é muito similar ao AtMega16. Foi só alterar um pouquinho o código fonte e recompilar para o µControlador que tinha.
Em tempo, para ambos os projetos, o código fonte está disponível nas páginas indicadas pelo Haroldo.
Quando iniciamos essas pesquisas a idéia era encontrar algo que pudesse ser construído com relativa facilidade. A maior dificudade pode ser a gravação dos µControladores, uma vez que não são todos que dispõe do programador.
Em relação aos layouts, eles são densos e com trilhas finas (principalmente o gerador). Este também pode ser um fator complicador.
Apesar de todo o caminho árduo para chegar ao resultado final, nada supera a satisfação de ver os circuitos funcionando.
Agradecimentos especiais ao Haroldo, por todo o apoio no decorrer do projeto; ao fovb, por acreditar e incentivar a continuidade da pesquisa e montagem; ao TiagoJoy, pelas placas usadas nos protótipos; Alex Frias e Roberto Alves, por não me deixarem esquecer da direção correta, e aos idealizadores originais dos circuitos. (Se deixei de citar alguém, por favor me desculpem).
A idéia agora é criar uma maneira de disponibilizar, montado ou não, para quem quiser os equipamentos. Estou conversando com o fovb sobre essa possibilidade, mas não há como dizer, com certeza, quando isso ocorrerá. Apenas posso afirmar que será divulgado aqui no fórum.
Abraços à todos.
Parabens Plautz e Haroldo , fico feliz por ter ajudado no projeto! Abraços
muito interessante!! espero que o preço seja convidativo, são dois equipamentos que não disponho aqui!!
para uso na manutenção de pedais vai ser ótimo,,
parabens a todos pelo projeto!!
A disponibilização do microcontrolador gravado já seria excelente...
Mas independente da forma que vocês disponibilizar este material para venda... creio que será muito útil...
Boa iniciativa. Vocês estão de parabéns, sempre inovando...
Abraços.
Plautz... Não sei se ajuda, nem sei se é um preço razoavel (não tenho ideia de custo de uma peça dessas) mas achei o AtMega16 no ML a R$17,90.
Tomara que ajude.
[]s.
Edit: Tem a R$12,00 a versão SMD...
Edit2: Na Dabi tem uns, não sei qual é o certo...
CI.21.16 16 ATMEGA16L-8PU PCS R$11,00
CI.21.162 162 ATMEGA162-16PU C.I. PCS R$12,00
Vou conversar com o Fernando sobre a idéia de disponibilizar o µControlador gravado
Quando que comprei o AtMega32, paguei 20 reais nele. R$ 17,90 pelo AtMega16 não está ruim, mas acho que podemos encontrar mais barato.
Usar versao SMD só dará mais trabalho.
Esse AtMega162 não serve para nenhum dos projetos.
O gerador usa o AtMega16 ou AtMega32 e o osciloscópio o AtMega164.
Esse da Dabi (AtMega16L-8PU) está com preço excelente.
Ainda falta elaborar a caixa e ver como ela será confeccionada.
Para a semana volto a postar mais informações.
Abraços à todos.
Como pode alguém torturar assim uma pobre forma de onda senoidal?
Eu vi e fiquei abestalhado, esses caras quando encaram um desafio é pra ganhar!
Puxa! Logo agora que eu troquei o meu osciloscópio por um digital! Se o projeto tivesse saido um mês antes....
Abraços
Eduardo
Parabéns a todos os envolvidos no projeto! (brav)
Aguardo ansioso a disponibilização do mesmo.
Só tenho que dizer que fiquei pasmo quando vi o bichinho com meus próprios olhos!
Esses caras são foca!
E isso não é tudo ainda...
O que mais virá por aí?
Ja faz tempo que sinto falta de um osciloscópio aqui...
Se esse projeto rolar, vai ser de grande ajuda... com certeza!
Após uma sugestão no tópico do problema com o Hughes & kettner que peguei pra arrumar, resolvi postar aqui, pois acredito ser bem útil para quem faz manutenção de projetos maiores, como amplificadores.
Trata-se de uma lâmpada série, coisa simples e de grande ajuda.
Link para um site que explica como fazer e como funciona
http://www.eletronicadigital.com/wp/bancada/contruindo-lampada-serie
Acho que é um bom acessório pra ter na bancada.
Num vídeo do TubeDepot ví o cara testando um amplificador ligado através de uma dessas.
Espero ter sido útil.
Abraço
Qual a faixa de frequencia que esse osciloscopio funciona? e para que ja montou qual a media de custo?
Quote from: yuri1 on 02 de August de 2011, as 16:56:14
Qual a faixa de frequencia que esse osciloscopio funciona? e para que ja montou qual a media de custo?
Pelo o que eu consegui entender (não está em japonês) na página do projeto, a frequência de amostragem/conversão A-D do AVR é de 20kHz, o que se traduz em frequência de 0 a 10kHz usando um canal e 0 a 5kHz usando 2 canais. O que é suficiente para sinais de áudio de baixa e média frequência.
Como opção ao gerador de sinais, também conheço esse aqui, que ao invés de AVR, usa um PIC 16F870. É mais simples, mas acho que também dá conta do recado:
http://mondo-technology.com/ vá no "function generator" obs: não montei (ainda)
Plautz, se possível, gostaria de conversarmos sobre esses dois projetos no msn.. principalmente o osciloscópio..
será que essa firmware customizada a la handmades cai na internet? rs..
poderíamos fazer um artigo/tutorial muito legal sobre eles, e eu me prontifico a gravar os microcontroladores pra disponibilizar pra galera, se a galera precisar..
e olha que v c s (moderador, peço que me suspenda do fórum) vieram com esse projeto bem quando eu tava aqui matutando sobre um gerador de sinal e oscilador.. com bastante animo!
enfim, boa sorte e espero que fique realmente legal pra todo mundo montar um..
ah, fiquei muito feliz por ter usado aquela intro no vídeo! :D
Também ficarei na espera por esses projetos, que são importantes ferramentas e geralmente são muito caros para se adquirir para o uso de um handmade.
Será um grande passo para o HANDMADES.
Olá, Plautz ou Hgamal... ou alguém que se aventurou a fazer esse osciloscópio?
Achei o circuito bem simples, não lembro se já perguntei a vocês se tem alguma complicação ou precisa de alguma atenção redobrada em alguma parte do circuito...
Só achei complicado achar alguns componentes por aqui, em especial, claro, o LCD
Vocês poderiam me dizer se este lcd serviria nesse projeto?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465435874-display-grafico-128x64-modelo-erm12864-_JM
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465435874-display-grafico-128x64-modelo-erm12864-_JM)
ou então esse
http://www.ebay.com/itm/1PCS-12864-Blue-Backlight-128X64-Dots-Graphic-Matrix-LCD-Module-Display-LCM-GOOD-/330809490475?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d05c83c2b (http://www.ebay.com/itm/1PCS-12864-Blue-Backlight-128X64-Dots-Graphic-Matrix-LCD-Module-Display-LCM-GOOD-/330809490475?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d05c83c2b)
Estou ficando bem interessado em montar esse projetinho
Quote from: visioncb on 07 de April de 2013, as 05:25:23
Olá, Plautz ou Hgamal... ou alguém que se aventurou a fazer esse osciloscópio?
Achei o circuito bem simples, não lembro se já perguntei a vocês se tem alguma complicação ou precisa de alguma atenção redobrada em alguma parte do circuito...
Vision,
Os únicos componente que você deve prestar atenção é ao microchoque de 10µH e aos CI's 4052, que devem ser preferencialmente da Toshiba (TC4052). Testei com outros fabricantes e algumas zicas ocorreram.
QuoteSó achei complicado achar alguns componentes por aqui, em especial, claro, o LCD
Vocês poderiam me dizer se este lcd serviria nesse projeto?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465435874-display-grafico-128x64-modelo-erm12864-_JM
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465435874-display-grafico-128x64-modelo-erm12864-_JM)
Esse acredito fortemente que sirva. O que usei foi um do mesmo fabricante, sendo que o modelo é ERM12864-2E.
Quoteou então esse
http://www.ebay.com/itm/1PCS-12864-Blue-Backlight-128X64-Dots-Graphic-Matrix-LCD-Module-Display-LCM-GOOD-/330809490475?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d05c83c2b (http://www.ebay.com/itm/1PCS-12864-Blue-Backlight-128X64-Dots-Graphic-Matrix-LCD-Module-Display-LCM-GOOD-/330809490475?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d05c83c2b)
Esse não posso te afirmar pois não tenho como saber qual o controlador dele. Mas, pela 'cara' do cidadão, também creio que funcione.
O importante em relação ao LCD é o controlador dele, que deve ser a dupla KS0107 / KS0108 ou equivalente (por exemplo: HD61202/HD61203, AX6108/AX6107, KS0708, S6B0708, S6B0108A, S6B2108, S6B0108 and NT7108 e SB0107 / SB0108).
LCD's com controladores diferentes (tipo o da toshina TC6993C) não funcionam.
QuoteEstou ficando bem interessado em montar esse projetinho.
Não se arrependerá, garanto.
Abraços.
Plautz, obrigado por responder, já encomendei aquele do ebay, com o controlador do qual vc comentou...
Vou encomendar o resto das coisas na Farnell e encomendar a plaquinha com o Tiago, e começar a procurar um gravador de Atmega...
Uma pergunta, alguma chance de você me passar esse firmware que você usa no seu osciloscopio? Aquela, com o logo do handmades no início? :)
Comprei as peças, os CI´s da Toshiba e o display, vou tentar fazer ele o mais compacto possível pra ver se ele fica portátil...
Ainda estou estudando aqui o código do lcd, pra desenhar alguma coisa, todo aprendizado é importante, quem sabe desse conhecimento não sai outro projeto? :tup
O ruim é que comprei tudo no ebay, mas quando chegar eu posto detalhes da montagem..
Faz quanto tempo mesmo, que eu postei que havia comprado os componentes?
Todos terminaram de chegar hoje, o display foi semana passada, hoje chegaram os CIs da Thoshiba que o Plautz comentou...
Aproveitando que estarei de férias da faculdade... vou montar o bixinho
Cabeça fria é indispensável, também...
(http://imageshack.us/a/img850/3649/9rbj.jpg)
Deixaram o cérebro de molho no absinto :D
Quote from: Espanhol on 20 de June de 2013, as 16:52:05
Deixaram o cérebro de molho no absinto :D
Descobriram meu segredo... :pinchX
Mergulhar o cérebro em absinto?!?!? Mas este fórum está muito vitoriano!
Posso desenterrar esse tópico? Qual gravador foi usado p/ os dois microcontroladores?
:anjo:
Bom dia!
Achei esse osciloscópio DIY no site da DX:
(http://img.dxcdn.com/productimages/sku_383995_4.jpg)
http://www.dx.com/pt/p/diy-dso138-digital-oscilloscope-kit-electronic-learning-kit-black-red-383995 (http://www.dx.com/pt/p/diy-dso138-digital-oscilloscope-kit-electronic-learning-kit-black-red-383995)
Characteristics of indicators:
[spoiler]- Maximum real-time sampling rate: 1Msps
- Accuracy: 12Bit
- Sampling buffer depth: 1024 bytes
- Analog bandwidth: 0 - 200KHz
- Vertical Sensitivity: 10mV / Div - 5V / Div (1-2-5 progressive manner)
- Adjustable vertical displacement, and with instructions
- Input impedance: 1M
- Maximum input voltage: 50Vpp (1: 1 probe), 400Vpp (10: 1 probe)
- Coupling modes: DC / AC / GND
- The horizontal time base range: 10s / Div - 50s / Div (1-2-5 progressive manner)
- With automatic, regular and one-shot mode, easy to capture the -moment waveform
- Available rising or falling edge trigger
- Adjustable trigger level position, and with instructions
- Observable previous trigger waveform (negative delay)
- Can freeze at any time waveform display (HOLD function)
- Comes 1Hz /3.3V square wave test signal source[/spoiler]
Parece ser interessante... :)
Bom bonito barato, mas tem componentes SMD a ser soldados...
QuoteBom bonito barato, mas tem componentes SMD a ser soldados...
Isso dificulta mesmo.
Quote from: betoknigth on 13 de May de 2015, as 11:02:47
Bom bonito barato, mas tem componentes SMD a ser soldados...
Pela foto, o único smd que tem é o microcontrolador e ele parece já estar soldado na placa. O restante dos componentes são "thru hole" (exceto alguns poucos que estão mais à direita, mas são fáceis de soldar).
(http://s1.postimg.cc/6t5s8xr8v/scopekit.jpg)
Negativo:
(http://img.dxcdn.com/productimages/sku_383995_8.jpg)
São 24 componentes que podem ser resistores ou capacitores (tiras em branco), e dois circuitos integrados, transistores ou diodos (embalagens em preto).
Eu, se pudesse, compraria. Não achei caro.
Abraços.
Edit: tem mais barato no ebay -> http://www.ebay.com/itm/New-DSO138-TFT-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-parts-1Msps-Analog-Bandwidth-Probe-/351398750018?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51d0ff6742
Os resistores smd são relativamente fáceis de se soldar. Os cis (deve ser um regulador de 3 pinos e mais um ci de 14 ou 16 pinos, ambos smd) também são possíveis de serem soldados com ferro de solda. Basta um pouco de cuidado, lupa, ponta do ferro e solda finos.
Não precisa tanto.
Dá pra soldar com ferramentas comuns, como eu fiz com o SMD-5 (DM-5 com SMD) (http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1331.msg83473#msg83473).
É só ter atenção.
Abraços.
Será que eles aceitam pagamento por boleto bancário?
Baixei o manual e por ele não há instruções para soldar os smds (acho que já vem pré soldados). Tem um TL084 smd de 14 pinos e um regulador de 3 pinos smd.
(http://s15.postimg.cc/hj1v79iyj/scopekit2.jpg)
Soldar SMD's não é difícil não, mesmo os microcontroladores.
O que é essencial são as fitas dessoldadora, encontrada em qualquer lojinha de eletrônica, além de um fluxo líquido (nada de pasta).
(http://destro.todavia.com.br/images_projetos/solda-usb-09.jpg)
(http://destro.todavia.com.br/images_projetos/solda-usb-10.jpg)
(http://www.eletrodex.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/330x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/fita_dessoldadora_2.jpg)
Basicamente, você solda tudo de uma vez, formando um curto circuito total nos pads do CI. Com a fita e o fluxo, você retira o excesso de solda. Com álcool isopropílico é só limpar o que sobrou de resíduo.
No youtube, existem centenas de vídeos mostrando o processo. Não é nada do outro mundo!
Um abração!
Eduardo
Olha ai o Vídeo do Kit.
Os Componentes SMD já vem Soldadas [beer]
https://www.youtube.com/watch?v=u7pjBuD2I_U
É mas se parar para pensar que a grande maioria das pessoas que tem 1 ano ou menos de experiência , a grande maioria, não consegue nem soldar componentes normais.
Eu acho arriscado para iniciantes.
A coisa mais importante que eu descobri é esponja de aço, tipo aquelas bolinhas que vendem no mercado, elas são muito boas para limpar as pontas dos ferros.
Sendo que, mesmo assim, de tempos em tempo, precisamos retificar a ponta.
Primeiro esquento a ponta e estanho, e esfrego com força uma esponja de aço (nesse caso pode ser velha) com a ponta ainda quente.
Lixo a ponta com lixa d´água 400 depois, 600 depois, 1200
Espero esfriar e dou polimento com massa amarela e estopa.
Então esquento a ponta até o limite e meto na água gelada, umas 5 vezes, para pegar uma tempera.
Lixo a ponta com lixa d´água 400 depois, 600 depois, 1200
Limpo com WD40 e retiro o wd com um pano.
Estanho a ponta e pronto.
Tudo novo de novo.
Eu já enrolei um fio de cobre de 2,5mm na ponta do ferro para soldar um alto falante de um celular
Fui enrolando do início do lado maior do cone da ponta e quando chegou na parte mais fina deixei um pequeno prolongamento e curvei para que ficasse alinhado com a ponta do ferro de solda e afinei a ponta do fio.
Funcionou razoavelmente bem considerando que a alta temperatura e a falta de espaço iriam me atrapalhar... :D :D
Bom, agora que o obstáculo da soldagem dos smds foi resolvido, vou falar das limitações e das aplicações de um mini osciloscópio desses:
- Só tem um canal e as vezes é legal ou importante ver e comparar duas formas de onda ao mesmo tempo.
- A taxa de amostragem e conversão digital é de 1 milhão de amostragens por segundo, o que permite visualizar sinais de até 200kHz (ou seja 5 pontos por período). Para sinais de áudio é suficiente.
- A máxima tensão de entrada é 50Vpico. Para usar em pequenos amplificadores transistorizados e pedais é suficiente. Para usar em valvulados não tem jeito.
- O consumo de 120mA é um pouco alto, de forma que inviabiliza alimentá-lo com bateria de 9V e deixá-lo bem portátil.
- O manual não diz nada se há algum software de conexão com PCs, já que existe um conector mini USB na plaquinha (pode servir para fazer updates no firmware do microcontrolador ou para transferir telas capturadas para o PC).
No ds201 mini, dá para "printar" uma amostragem, deixar ela na tela, enquanto executa o teste.
Não dá para usar aquelas pontas x100 nele? Essa é a ponta com maior atenuação ou tem outras?
Quote from: felix on 13 de May de 2015, as 15:06:01
Então esquento a ponta até o limite e meto na água gelada, umas 5 vezes, para pegar uma tempera.
Sei que o tópico já tá abandonado há tempo, mas achei importante esclarecer...
Com a temperatura que um ferro de solda atinge, não vai rolar tempera no aço... As temperaturas pra temperar aço são acima de 950 °C (depende da liga em si). O máximo que você vai conseguir com esse procedimento é desfazer o tratamento térmico original.
Também não vejo necessidade de temperar a ponta de um ferro de solda, considerando que ele não é submetido a nenhum tipo de carregamento mecânico ou abrasão que necessite de m aço de alta resistência.
Tirando isso, as demais recomendações são bem importantes pro pessoal manter seus ferros de solda em condições de uso.
Prezados,
Alguém já utilizou este osciloscópio? Pelas especificações, consegue medir até valvulados, por R$ 99,00!!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714355106-osciloscopio-digital-frequencimetro-voltimetro-som-rta-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714355106-osciloscopio-digital-frequencimetro-voltimetro-som-rta-_JM)
Tem uma versão nacional, mas só funciona até 36V e é um pouco mais cara, mas também é muito interessante!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704415226-osciloscopio-digital-dma-scope-usb-dcac-nota-fiscal-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704415226-osciloscopio-digital-dma-scope-usb-dcac-nota-fiscal-_JM)
Eles são usb e necessitam de um computador para funcionar, mas aparentemente são muito úteis!!
Boas montagens a todos!
Quote from: rodlburigo on 26 de January de 2017, as 11:16:18
Prezados,
Alguém já utilizou este osciloscópio? Pelas especificações, consegue medir até valvulados, por R$ 99,00!!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714355106-osciloscopio-digital-frequencimetro-voltimetro-som-rta-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714355106-osciloscopio-digital-frequencimetro-voltimetro-som-rta-_JM)
Que legalzinho ! Pena que a frequência é só até 20kHz. É muito pouco, mesmo para mexer com sinais de áudio, precisa ter uma folga (mais largura de banda de resposta em frequência). Osciloscópios de verdade, começam em pelo menos 5MHz.
Olá. Não gaste seu suado dinheiro com enjambres ligados no computador, com respostas em frequências limitadas e alcances verticais reduzidos. Querendo um osciloscópio a preço módico, eu sugiro procurar pelos modelos analógicos fabricados ali pela década de 80/90 como os Kikusui, Trio-Kenwood, Hitachi ( V-212, o preferido; esse tem uma legião de admiradores, embora seja um instrumento comum ), Leader e BK. Há outras marcas menos conhecidas, também, como a Meguro, GW-Instek e Topward, todas ótimas. Fuja correndo dos LABO ( 1307, 1311, 5205, 5210 e demais colegas ) que têm problemas sérios de sincronismo. Modelos mais recentes, vendidos pela Icel / Gubintek / Minipa são osciloscópios chineses de baixa qualidade, embora funcionem razoavelmente. São melhores do que nada...
E os digitais, são aquilo...um monte de recursos, mas uma imagem sofrível.
Quote from: A.Sim on 26 de January de 2017, as 23:04:28
Olá. Não gaste seu suado dinheiro com enjambres ligados no computador, com respostas em frequências limitadas e alcances verticais reduzidos...
Heheh, confesso que comprei exatamente este modelo da DMA, mas olha... e não é que até gosto dele? Na época não paguei tudo isso, apesar de não me lembrar exatamente do quanto..
Para o intuito que comprei um, dá muito certo.. como depurar e analisar os pedais ou os circuitos simples de áudio.. e funcionou muito bem também em um diagnóstico da saída do tiristor de uma laminadora de pci que modifiquei, assim como também na oscilação e/ou ripple de uma fonte..
Como eu faço as montagens sempre na frente do monitor, me serviu muito bem..
Para alguma coisa deve servir; o pior osciloscópio é aquele que a gente não tem.
Quote from: A.Sim on 26 de January de 2017, as 23:04:28
Fuja correndo dos LABO ( 1307, 1311, 5205, 5210 e demais colegas ) que têm problemas sérios de sincronismo.
Por falar em osciloscópio Labo, Alexandre, eu ainda preciso do esquema do 1311 e se puder, do melhoramento no circuito de trigger que citaste em MP. Agradeço se puder fazer a gentileza.
É mesmo, o esquema do 1311. Vou procurá-lo; quanto ao " melhoramento " do circuito de trigger, é um circuito completo de trigger que precisa ser implantado dentro do osciloscópio. Não sei se o colega que tem o 1311 vai conseguir fazer a modificação, pois não é trivial.
Quote from: A.Sim on 27 de January de 2017, as 13:01:19
Não sei se o colega que tem o 1311 vai conseguir fazer a modificação, pois não é trivial.
Pode ficar tranquilo que o xformer é especialista em coisas não triviais...
Quote from: kem on 27 de January de 2017, as 13:23:14
Quote from: A.Sim on 27 de January de 2017, as 13:01:19
Não sei se o colega que tem o 1311 vai conseguir fazer a modificação, pois não é trivial.
Pode ficar tranquilo que o xformer é especialista em coisas não triviais...
É o osciloscópio do Leandro.
Mas vai que esse não trivial é um PAL, CPLD, FPGA, etc... aí danou-se. :-[
Olá, Xformer :
Envia teu email para o email da Schatz. Não achei como anexar arquivos nas mensagens privadas do forum.
O não-trivial é um circuito analógico, relativamente extenso, todo transistorizado, feito para mostrar que o pessoal da LABO poderia ter feito um sincronismo melhor e não fez...
Sei que o tópico tá parado a um bom tempo mas gostaria de mostrar como ficou. Segue as fotos abaixo e um vídeo dele funcionando:
(https://s13.postimg.cc/kc7l3q30n/IMG_1954.jpg)
(https://s13.postimg.cc/aewkaqnpz/IMG_1957.jpg)
Funcionando com uma onda senoidal
(https://s13.postimg.cc/65ru8ncrr/IMG_3616.jpg)
Como não tenho muito dinheiro para comprar ponteira de osciloscópio eu pensei em usar uma ponteira de Multímetro e uma garra jacaré, acabei usando esse componente que eu encontrei na "Multcomercial". Achei bem bacana e resolvi colocar.
(https://s13.postimg.cc/5uadve3w7/IMG_3620.jpg)
(https://s13.postimg.cc/qr6m0aeuf/IMG_3621.jpg)
Sofri um pouco p/ gravar o microcontrolador, mas foi por "teimosia mesmo". Usei o USBAsp para gravar e funcionou tranquilo (neste microcontrolador, pois o gerador de sinal eu não consegui gravar. Tô achando que o uControlador queimou :'( ). Eu não usei o Atmega164P-20PU, usei o Atmega644P-20PU, por conta disso eu tive que alterar no código fonte o código do 164 para o 644, também não usei o TC4052 da toshiba, usei um CD4052 e está funcionando normal até o momento. O compilador que usei para editar foi o BASCOM AVR e o ProgISP. Aqui tá o vídeo (https://youtu.be/opkgU0RK3vM) dele funcionando 8)
Eu vou refazer o gerador de sinais, segui a risca o projeto do jeito que ele está (com smd e tudo mais) e quando estava tentando programar eu achei estranho não encontrar no ProgISP a opção de colocar o cristal de 16Mhz conforme o projeto pede. Eu usei o uControlador ATmega16L-8PU (alguém sabe me dizer se ele estaria correto ou não? Pois o projeto pede o Atmega 16 e não sei se o 16L está de acordo)
Já que eu não consegui concluir o gerador de sinal eu usei da internet mesmo como ferramenta. Usei esse gerador online (http://onlinetonegenerator.com/) que me ajudou bastante (usei para "debugar" um zumbi chorus que eu havia feito) :tup.
O problema é que o ATmega16L-8PU só aceita clock de até 8MHz, então não vai funcionar com cristal de 16MHz (por isso nem tem a opção no programa gravador). Tem de comprar o ATmega para 16MHz (16PU), mas não tem a versão mais rápida pra esse microcontrolador low power (os de baixo consumo geralmente são mais lentos) então só vai encontrar a versão sem o "L".
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc2466.pdf
Se você tiver o código fonte do gerador de sinais, pode tentar alterar o programa para usar um clock de 8MHz como referência para os sinais DDS, embora vá diminuir a resolução das frequências geradas.
É possível fazer uma ponta de prova 10x caseira pra osciloscópio usando cabo coaxial, um conector BNC (no seu caso são jacks estéreo), alguns resistores pequenos e um trimmer, mais um tubo de caneta esferográfica.
Por fim, é muito difícil queimar um microcontrolador no processo de gravação. Eles são muito robustos quanto a isso, já que são projetados para serem gravados e regravados várias vezes e isso não envolve o consumo de corrente considerável ou aquecimento. Mesmo em um circuito de aplicação em que eles podem ser submetidos a condições não muito favoráveis, eles aguentam bem. Eu mesmo já inverti PICs num soquete, trocando o pino de +5V pelo terra e vice e versa, e o bichinho não queimou,
Conhece alguma loja aqui no brasil que venda o Atmega16 Xformer? Tô procurando aqui e não tô vendo bons resultados na minha procura :( . Tava dando uma olhada no site da farnell, não sabia que existia uma loja física deles aqui no brasil (agora não tem mais pelo que entendi) pois tudo o que precisei até hoje eu sempre comprei na Stª Ifigênia sem problemas. Vou dar uma olhada como é o sistema de compra por lá, já que eu nunca comprei fora, somente no brasil.
Quanto a ponteira, eu encontrei esquema p/ fazer ponteira com aquele botão de atenuação tipo essa aqui:
(http://fernandosimoes.com/eletronica/osciloscopio/fig19.gif)
Pelo que percebi, o resistor tem que ser de precisão...mas se é só para verificar o funcionamento sem ir tãaoo a fundo no processo, acho que da forma que tá o osciloscópio já é o suficiente.
Será que não é esse daqui:
http://loja.multcomercial.com.br/microcontrolador-atmega16a-pu-dip40-cod-loja-4788-atmel.html
Eles escreveram um código da parte meio estranho (ATMEGA16A-PU DIP40) pois na datasheet devia ser ATmega16-16PU. Dá uma passada na Multcomercial e pede pra ver o chip. Deve ser esse mesmo.
Sobre a ponta de prova, o esquema é esse mesmo. Não precisa usar resistor de precisão. Mas os valores dele e do trimmer vão depender da resistência (Re) e capacitância (Ce) de entrada do osciloscópio e a capacitância do cabo coaxial (Cc). Se a resistência de entrada do osciloscópio for de 1Mohm, então o resistor deve ser de 9Mohms (9 vezes o Re, aí precisa fazer associação de resistores: 2M2+6M8 por exemplo) e a capacitância do trimmer (capacitor variável) deve ser ajustada pra 1/9 do valor de Ce+Cc.
Quote from: xformer on 20 de February de 2018, as 04:06:10
Será que não é esse daqui:
http://loja.multcomercial.com.br/microcontrolador-atmega16a-pu-dip40-cod-loja-4788-atmel.html
Eles escreveram um código da parte meio estranho (ATMEGA16A-PU DIP40) pois na datasheet devia ser ATmega16-16PU. Dá uma passada na Multcomercial e pede pra ver o chip. Deve ser esse mesmo.
Achei o datasheet dele aqui (https://www.mouser.com/ds/2/268/Atmel-8154-8-bit-AVR-ATmega16A_Datasheet-1065799.pdf), segundo o datasheet o cristal externo é de de 16Mhz ( a não ser que eu esteja vendo errado, não tomei nada até o momento...haha :D). Não cheguei a ver a estrutura interna dele (também nunca parei para olhar sobre esse assunto, mas acredito que os atmel são pinagem e estrutura padrão)
Quote from: xformer on 20 de February de 2018, as 04:06:10
Sobre a ponta de prova, o esquema é esse mesmo. Não precisa usar resistor de precisão. Mas os valores dele e do trimmer vão depender da resistência (Re) e capacitância (Ce) de entrada do osciloscópio e a capacitância do cabo coaxial (Cc). Se a resistência de entrada do osciloscópio for de 1Mohm, então o resistor deve ser de 9Mohms (9 vezes o Re, aí precisa fazer associação de resistores: 2M2+6M8 por exemplo) e a capacitância do trimmer (capacitor variável) deve ser ajustada pra 1/9 do valor de Ce+Cc.
Vou fazer essa experiência aí, já que o projeto o osciloscópio mede no máximo 50Vpp. É bom ter uma ponteira que dê a possibilidade de medir uma tensão maior!
Nunca tive oportunidade de mexer em um osciloscópio a não ser esse que fiz, bem legal!