Войти
Android, Windows, Apple, Ликбез. Социальные сети. Драйверы
  • Японские телефоны Новый японский смартфон
  • Lenovo G500S: характеристики, основные особенности
  • Определяем серию продукта видеокарт Nvidia Характеристики карты nvidia 9800 gt
  • А конкуренты у смартфона есть
  • Что такое расширение файла TRZ?
  • Не работает динамик в "айфоне"
  • Приставки к компьютеру для лечения. USB приставки осциллографы под ПК

    Приставки к компьютеру для лечения. USB приставки осциллографы под ПК

    Каждый радиолюбитель в своей деятельности сталкивается с вопросом измерений. Это может быть стрелочный или цифровой мультиметр. Проходит какое-то время и возникает необходимость более серьезных измерений и мультиметра становится недостаточно. Всё чаще посещают мысли приобретения более дорогих приборов, например, осциллографа. Но, имея компьютер, мы можем использовать компромиссное решение, а именно - собрать низкобюджетную осциллографическую приставку, которую можно рекомендовать даже студентам.
    В данной статье мы рассматриваем практические аспекты сборки осциллографической приставки и использования соответствующего приложения. Для этого мы использовали бесплатно предоставляемые схему и программу LPTScope 1.2

    Основой приставки является широкораспространенный АЦП, выпускаемый фирмами Analog Devices (AD7820), National Semiconductor (ADC0820), Texas Instruments (TLC0820). Данные АЦП являются полными аналогами между собой, т.е. pin-to-pin, что легко выяснить по документации.
    Для получения компактной приставки нами был приобретен АЦП AD7820LR в корпусе SOIC20 для поверхностного монтажа. Этот корпус довольно легко распаять остро заточенным паяльником. Также под этот корпус просто сделать печатную плату с шириной проводников 0,8 мм.
    Ниже рисунок односторонней печатной платы (вид со стороны пайки; печатать в зеркале).


    Конструктивно печатная плата впаивается между рядами выводов 25-контактного разъема (вилка или "папа").


    Для внешнего питания используется подходящий блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 вольт / 100 мА.

    Теперь рассмотрим работу осциллографической приставки на практике. Первое, что пришло в голову, проанализировать сигналы c разных пультов дистанционного управления, принимаемых инфракрасным приемником типа TSOP1736. Для этого датчик подключили к приставке и с самой приставки взяли питание. А саму приставку подключили к компьютеру с помощью удлинительного шнура.
    Ниже фото подключенного датчика.


    В окне программы можно увидеть следующую картинку.


    Всё довольно информативно. Мы наблюдаем бифазное кодирование ("Манчестерский" код). С помощью указателя мыши мы можем измерить длительности импульсов (на картинке зеленые цифры 1,79 милли секунд).
    Максимальное разрешение, которое предоставляет программа и приставка, - 1,73 микро секунды на 1 экранный пиксель. Строго говоря, это совсем неплохо для моей практики работы с микроконтроллерами, где минимальная длительность сигнала (в огромной массе проектов) составляет 1 микросекунду.
    К сведению: у меня в Setup BIOS в разделе Integrated Peripherals / Parallel Port Mode установлен режим SPP (Standard Parallel Port), т.е. выбрана работа в режиме стандартного параллельного порта.

    У многих имеются старые ПК, которые под Win-7, Win-8, W-Vista и даже W-XP не тянут. Мало памяти и слабый процессор. На них идет DOS, OS/2, W-98, Linux с DOS-эмуляцией. Но в этот ПК можно вдохнуть новую жизнь, т.к. есть принтерный порт, через который можно управлять различными штучками и сделать на этой базе стенд для исследования и снятия различных зависимостей. Например ВАХ, АЧХ, анализаторы спектра и тому подобное, в зависимости от того устройства, которое подключить.

    Основные элементы приставки к компьютеру - ресивер Gi s8120, китайский 7" монитор (приобретённый в китайском интернет магазине), источник питания. Недавно добавил звук, хотя по большому счёту он там не очень то и нужен. Обкатку на крыше в силу погодных условий прибор не проходил. Но не думаю что с этим возникнут проблемы. Цель была собрать компактный прибор с большим цветным LCD дисплеем и возможностью просмотра каналов. Принципиальная и блок-схема сборки модулей устройства показана ниже, кликните для увеличения во весь экран:


    Нет необходимости иметь генератор пилы или ступенчатого напряжения, его сгенерирует ПК по заданному программой закону. На порт принтера из программы подавать код, а к порту подключить лростой ЦАП, который преобразует код в напряжение, а напряжение в другие функционалы, которые изменяют параметр по закону кода. К порту также подключить АЦП, на АЦП подавать напряжение-результат исследования и с него считывать код, который анализируется программой. Особенность состоит в том, что на ЦАП из ПК шина размером в байт (8 бит), а на АЦП, если не делать ухищрений, шина размером 5 бит. Старший (7) бит надо инвертировать, проще аппаратно в АЦП, биты 6,5,4,3 в прямом коде, биты 2,1,0 на приёме не используются.


    Но даже это позволяет анализировать шкалу на 32 уровня, что для любительской практики бывает достаточно. Нарисовать график в окне DOS размером 630х200 пикселов можно. Варианты ЦАП и АЦП приводяться ниже. Нумерация выхода АЦП и входа ЦАП соответствует разъему LTP компьютера. Я подключал разные устройства, например радиоприемный модуль от телевизора. На экране в этом случае частотный спектр ТВ МВ и ДЦВ каналов. Программный модуль на Паскале примерно такой:

    Program Graf_XX;
    var f,f1,t,y,k:integer;
    begin
    HiRes;
    HiResColor(Black);
    (*port 378h ЦАП *)
    (*port 379h АЦП *)
    Draw(10,195,10,5,1);
    Draw(10,195,570,195,1);
    begin
    repeat
    begin
    y:=0; f1:=190;
    repeat
    port[$378]:=y;
    begin
    k:=port[$379];
    f:=(k div 2)+65;
    Draw(2*y+49,f1,2*y+50,f,1);
    end;
    y:=y+1;
    f1:=f;
    delay(1000);
    until y>255;
    end;
    HiRes;
    HiResColor(Black);
    Draw(10,195,10,5,1);
    Draw(10,195,570,195,1);
    until keypressed;
    end
    end.

    Программу, можно и нужно дорабатывать по своему вкусу, особенно интерфейс.


    В качестве корпуса для самодельной приставки к ПК берём ящик от шуруповёрта, вырезаем (не на сквозь, двойное дно) острым ножом всё лишнее, освобождая тем самым необходимое пространство для ресивера, БП и розетки 220В. Что бы вырезанная крышка не была слишком хлипкой и тонкой усиливаем её (я вставил вырезанный по размеру кусок ПВХ стеновой панели).

    В противоположной половинке ящика примерно по середине вырезаем сквозное отверстие под панель монитора. Все элементы (кроме ресивера) крепим при помощи термоклея. Плату УНЧ и динамики ставим по необходимости (тоже при помощи термопистолета), кому это надо т.к это утяжеляет наш девайс, но зато даёт возможность настраивать тарелку "на слух".

    Использование ресивера Gi HD Mini позволит использовать аккумулятор, что в некоторых случаях очень необходимо. В качестве разьема для подключения антенны использована соединительная муфта. Узнать больше о приборе или заказать готовый можно . Автор проекта: Anderson

    Рассказать в:
    ПРОДОЛЖЕНИЕ:Подбор резисторов. Другой способ – подбор пар резисторов. Точность обеспечивается за счёт подбора пар резисторов из двух комплектов резисторов с большим разбросом. Сначала все резисторы промеряются, а затем подбираются пары, сумма сопротивлений которых наиболее соответствует схеме.
    Именно этим способом, в промышленных масштабах, подгонялись резисторы делителя для легендарного тестера «ТЛ-4».
    Недостаток метода – трудоёмкость и потребность в большом количестве резисторов.
    Чем длиннее список резисторов, тем выше точность подбора.
    Подгонка резисторов при помощи наждачной бумаги. Подгонкой резисторов, путём удаления части резистивной плёнки, не брезгует даже промышленность.
    Однако при подгонке высокоомных резисторов не допускается прорезать резистивную плёнку насквозь. У высокоомных плёночных резисторов МЛТ, плёнка нанесена на цилиндрическую поверхность в виде спирали. Подпиливать такие резисторы нужно крайне осторожно, чтобы не разорвать цепь.
    Точную подгонку резисторов в любительских условиях можно осуществить при помощи самой мелкой наждачной бумаги – «нулёвки». Сначала с резистора МЛТ, у которого заведомо меньшее сопротивление, при помощи скальпеля аккуратно удаляется защитный слой краски. Затем резистор подпаивается к «концам», которые подключаются к мультиметру. Осторожными движениями шкурки-«нулёвки» сопротивление резистора доводится до нормы. Когда резистор подогнан, место пропила покрывается слоем защитного лака или клея.
    На мой взгляд, это самый быстрый и простой способ, который, тем не менее, даёт очень хорошие результаты.Конструкция и детали. Элементы схемы адаптера размещены в прямоугольном дюралюминиевом корпусе.
    Переключение коэффициента деления аттенюатора осуществляется тумблером со средним положением. В качестве входного гнезда применён стандартный разъём СР-50, что позволяет использовать стандартные кабели и щупы. Вместо него можно применить обычное аудио гнездо типа Джек (Jack) 3,5мм.
    Выходной разъём – стандартное аудио гнездо 3,5мм. Адаптер соединяется с линейным входом аудиокарты при помощи кабеля с двумя Джеками 3,5мм на концах. Сборка произведена методом навесного монтажа Для использования осциллографа понадобится ещё кабель со щупом на конце.
    Как его изготовить подробно будет описано в другом мануале в ближайшее время под названием "Как изготовить кабель-щуп для низкочастотного виртуального осциллографа? "Как откалибровать виртуальный осциллограф? Чтобы произвести калибровку осциллографа, нужно иметь хоть какой-нибудь измерительный прибор. Подойдёт любой стрелочный тестер или цифровой мультиметр, которому Вы доверяете.
    В связи с тем, что у некоторых тестеров слишком высокая погрешность при измерении переменного напряжения до 1-го Вольта, калибровку производим при максимально возможном, но неограниченном по амплитуде, напряжении.

    Перед калибровкой производим следующие настройки.

    Отключаем эквалайзер аудиокарты.
    “Уровень линейного выхода”, “Уровень WAVE”, “Уровень линейного входа” и “Уровень записи” устанавливаем в положение максимального усиления. Это обеспечит повторяемость результата при дальнейших измерениях.
    Сбросив на всякий случай настройки генератора командой Command > Get Generator Default Setting, устанавливаем «Gain» (уровень) в 0db.
    Выбираем частоту генератора 50Hz переключателем «Frequency Presets» (предустановки), так как все любительские приборы для измерения переменного напряжения умеют работать на этой частоте, да и наш адаптер пока не может корректно работать на более высоких частотах.Переключаем вход адаптера в режим 1:1.
    Глядя на экран осциллографа, подбираем при помощи ручки генератора «Плавно» (Trim) максимальный неограниченный уровень сигнала.
    Сигнал может ограничиваться, как на входе аудиокарты, так и на её выходе, при этом точность калибровки может существенно снизиться. В «AudioTester-е» даже имеется специальный индикатор перегрузки, который выделен на скриншоте красным цветом.
    Замеряем тестером напряжение на выходе генератора и рассчитываем величину соответствующего ему амплитудного значения.
    Пример .
    Показание вольтметра = 1,43 Вольта (действующее).
    Получаем амплитудное значение.
    1,432*√2 = 2,025 (Вольт)
    Команда “Options > Calibrate” вызывает окно калибровки “AudioTester-а”.
    И хотя возле окошка ввода указана размерность в «mVrms», что по идее должно означать среднеквадратичное значение, в реальности, в осциллографе «oszi v2.0c» из комплекта «AudioTester-а», вводимые значения соответствуют… непонятно чему. Что, правда, вовсе не мешает точно откалибровать прибор.
    Путём ввода значений с небольшим шагом можно точно подогнать размер изображения синусоиды под вычисленное выше амплитудное значение.
    На картинке видно, что амплитуда сигнала уложилась чуть больше, чем в два деления, что соответствует 2,02 Вольта.
    Точность отображения амплитуды сигналов, полученных с входов 1:20 и 1:100 будет зависеть от точности подбора соответствующих резисторов делителя.
    При калибровке осциллографа «Авангард», полученные при измерении тестером значения также нужно умножить на √2, так как и вольтметр, и калибратор «Авангард-а» рассчитан на амплитудные значения.
    Вносим полученное значение в окошко калибровки в милливольтах – 2025 и нажимаем Enter.
    Чтобы откалибровать второй диапазон осциллографа «Авангард», который отмечен, как «250», нужно сначала рассчитать реальный коэффициент деления, сравнив показания встроенного вольтметра в двух диапазонах делителя: 1:1 и 1:20. Вольтметр осциллографа, при этом должен находиться в положении «12,5»

    Пример.
    122 / 2323 = 19,3
    Затем нужно подправить файл «calibr», который можно открыть в блокноте (Notepad-е). Слева файл до правки, а справа – после.
    Файл «calibr» находится в той же самой директории, где расположена текущая копия программы.
    В восьмую строчку вносим реальный коэффициент деления, соответствующий делителю первого (левого) канала.
    Если вы построили двухканальный адаптер, то в девятую строчку вносим поправку для второго (правого) канала.Как выровнять амплитудно-частотную характеристику адаптера? Линейный вход аудиокарты, да и сами цепи адаптера обладают некоторой входной ёмкостью. Реактивное сопротивление этой ёмкости изменяет коэффициент деления делителя на высоких частотах. Чтобы выровнять частотную характеристику адаптера в диапазоне 1:1, нужно подобрать ёмкость конденсатора C1 так, чтобы амплитуда сигнала на частоте 50 Гц была равна амплитуде сигнала частотой 18-20 кГц. Резисторы R2 и R3 снижают влияние входной ёмкости и создают подъём частотной характеристики в области высоких частот. Компенсировать этот подъём можно путём подбора конденсаторов С2 и С3 в соответствующих диапазонах 1:20 и 1:100.
    У подобрал следующие ёмкости: C1 – 39pF, C2 – 10nF, C3 – 0,1nF. Теперь, когда канал Y верикального отклонения осциллографа откалиброван и линеаризован, можно увидеть, как выглядят те или иные периодические, и не только, сигналы. В «AudioTester-e» есть «ждущая синхронизация развёртки».Что делать, если нет тестера? Или опасные опыты. Можно ли использовать для калибровки осветительную сеть?

    Так как любой уважающий себя радиолюбитель, несмотря на все предупреждения, первым делом пытается залезть своим детищем в розетку, я счёл необходимым рассказать об этом опасном занятии подробнее.
    По ГОСТу напряжение сети не должно выходить за пределы 220 Вольт – 10% +5%, хотя, в реальной жизни, это условие соблюдается не так часто, как хотелось бы. Ошибки измерений в процессе подгонке резисторов и замерах импеданса также могут привнести высокие погрешности при данном способе калибровки.
    Если Вы собрали прецизионный делитель, например, на высокоточных резисторах, и если известно, что в вашем доме напряжение в осветительной сети поддерживается с достаточной точностью, то её можно использовать для грубой калибровки осциллографа.
    Но, есть очень много НО, из-за которых, я Вам категорически не рекомендую это делать. Первое и наиболее важное «НО», это сам факт того, что Вы читаете эту статью. Тот, кто на ты с электричеством, вряд ли стал бы тратить на это время. Но, если и это не аргумент… Самое главное!
    1. Компьютер должен быть надёжно заземлён!!!
    2. Ни под каким предлогом не суйте в розетку «земляной» провод! Это тот провод, который соединён через корпус разъёма линейного входа с корпусом системного блока!!! (Другие названия этого провода: масса, корпус, общий, экран и т.д.) Тогда, вне зависимости от того, попадёте Вы в фазу или в ноль, не произойдёт короткое замыкание.
    Другими словами, в розетку можно втыкать только провод, который соединён с резистором R1 номиналом 1 мегом, расположенном в схеме адаптера!!!
    Если же Вы попытаетесь воткнуть в сеть провод, соединенный с корпусом, то в 50% случаев это приведёт к самым печальным последствиям.
    Так как максимальная неограниченная амплитуда на линейном входе около 250мВ, то в положении делителя 1:100 можно будет увидеть амплитуду величиной примерно в 50… 250 Вольт (в зависимости от входного импеданса). Поэтому, для измерения напряжения сети, адаптер должен быть оборудован делителем 1: 1000.
    Делитель 1:1000 можно рассчитать по аналогии с делителем 1:100.
    Пример расчёта делителя 1:1000.
    Верхнее плечо делителя = 1007кОм.
    Входной импеданс = 50кОм.
    Коэффициента деления по входу 1:1 = 20,14.
    Определяем общий коэффициент деления для входа 1:1000.
    20,14*1000 = 20140 (раз)
    Рассчитываем величину резистора для делителя.
    1007*50 / 50*20140 –50 –1007 ≈ 50 (Ом) ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
    Раздел.

    Каждый радиолюбитель в своей деятельности сталкивается с вопросом
    измерений. Это может быть стрелочный или цифровой мультиметр. Проходит
    какое-то время и возникает необходимость более серьезных измерений и
    мультиметра становится недостаточно. Всё чаще посещают мысли
    приобретения более дорогих приборов, например, осциллографа. Но, имея
    компьютер, мы можем использовать компромиссное решение, а именно —
    собрать низкобюджетную осциллографическую приставку, которую можно
    рекомендовать даже студентам.

    В данной статье мы рассматриваем практические аспекты сборки
    осциллографической приставки и использования соответствующего
    приложения. Для этого мы использовали бесплатно предоставляемые схему и
    программу LPTScope 1.2

    Основой приставки является широкораспространенный АЦП, выпускаемый
    фирмами Analog Devices (AD7820), National Semiconductor (ADC0820),
    Texas Instruments (TLC0820). Данные АЦП являются полными аналогами
    между собой, т.е. pin-to-pin, что легко выяснить по документации.
    Для получения компактной приставки нами был приобретен АЦП
    AD7820LR в корпусе SOIC20 для поверхностного монтажа. Этот корпус
    довольно легко распаять остро заточенным паяльником. Также под этот
    корпус просто сделать печатную плату с шириной проводников 0,8 мм.

    Ниже рисунок односторонней печатной платы (вид со стороны пайки; печатать в зеркале).

    Конструктивно печатная плата впаивается между рядами выводов 25-контактного разъема (вилка или “папа”).


    Для внешнего питания используется подходящий блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 вольт / 100 мА.

    Теперь рассмотрим работу осциллографической приставки на практике.
    Первое, что пришло в голову, проанализировать сигналы c разных пультов
    дистанционного управления, принимаемых инфракрасным приемником типа
    TSOP1736. Для этого датчик подключили к приставке и с самой приставки
    взяли питание. А саму приставку подключили к компьютеру с помощью
    удлинительного шнура.

    Ниже фото подключенного датчика.

    В окне программы можно увидеть следующую картинку.

    Всё довольно информативно. Мы наблюдаем бифазное кодирование
    (“Манчестерский” код). С помощью указателя мыши мы можем измерить
    длительности импульсов (на картинке зеленые цифры 1,79 милли секунд).

    Максимальное разрешение, которое предоставляет программа и приставка, – 1,73 микро секунды
    на 1 экранный пиксель. Строго говоря, это совсем неплохо для моей
    практики работы с микроконтроллерами, где минимальная длительность
    сигнала (в огромной массе проектов) составляет 1 микросекунду.

    К сведению: у меня в Setup BIOS в разделе Integrated Peripherals /
    Parallel Port Mode установлен режим SPP (Standard Parallel Port), т.е.
    выбрана работа в режиме стандартного параллельного порта.

    Прислал: Нет данных

    Источник: http://radiokot.ru

    Доп материалы, файлы к устройству (схеме):

    Related Posts

    Предлагаю простейшую схему частотомера на PIC 16F628A. Диапазон измерений 1Гц…60мГц возможно и больше, не проверял. Точность измерения и стабильность частоты достаточно высокие. Входная часть взята из другой схемы. Прошивка не…….

    Цифровая шкала предназначена для использования совместно с FM-приёмниками супергетеродинного типа на ИМС СХА1191, СХА1238, ТА2003, ТА8127, ТА8164, ТА8167, ТЕА5711 и др. (кроме К174ХА34, А7021, TDA7021, TDA7088,KA22429).Устройство состоит из СВЧ усилителя…….

    Суперпробник – это простой и дешевый в изготовлении прибор с большим набором функций и возможностей, построенный на единственном микроконтроллере PIC16F870 компании Microchip. Для отображения режимов работы, параметров, функций используется четырехразрядный…….

    ВведениеЧастотомер – очень важный для радиолюбителей измерительный прибор, особенно для тех, кто сам занимается разработкой и наладкой схем. В продаже есть великое множество частотомеров, но никогда еще создание собственного частотомера,…….

    В статье описана приставка к сотовому телефону фирмы Siemens, позволяющая увидеть на его экране осциллограмму поданного на вход приставки сигнала с соблюдением масштаба по осям времени и напряжения. Подобным образом…….

    Любому радиолюбителю сложно представить свою лабораторию без такого важного измерительного прибора, как осциллограф. И, действительно, без специального инструмента, позволяющего анализировать и измерять действующие в цепи сигналы, ремонт большинства современных электронных устройств невозможен.

    С другой стороны, стоимость этих приборов нередко превышает бюджетные возможности рядового потребителя, что вынуждает его искать альтернативные варианты или изготавливать осциллограф своими руками.

    Варианты решения проблемы

    Отказаться от покупки дорогостоящих электронных изделий удаётся в следующих случаях:

    • Использование для этих целей встроенной в ПК или ноутбук звуковой карты (ЗК);
    • Изготовление USB-осциллографа своими руками;
    • Доработка обычного планшета.

    Каждый из перечисленных выше вариантов, позволяющих изготавливать осциллограф своими руками, применим не всегда. Для полноценной работы с самостоятельно собранными приставками и модулями необходимо выполнение следующих обязательных условий:

    • Допустимость определённых ограничений по измеряемым сигналам (по их частоте, например);
    • Наличие опыта обращения со сложными электронными схемами;
    • Возможность доработки планшета.

    Так, осциллограф из звуковой карты, в частности, не позволяет измерять колебательные процессы с частотами, находящимися за пределами её рабочего диапазона (20 Гц-20 кГц). А для изготовления USB-приставки к ПК потребуется определённый опыт сборки и настройки сложных электронных устройств (как и при подключении к обычному планшету).

    Обратите внимание! Вариант, при котором удаётся изготовить осциллограф из ноутбука или планшета при простейшем подходе, сводится к первому случаю, предполагающему использование встроенной ЗК.

    Рассмотрим, как реализуется на практике каждый из указанных выше методов.

    Использование ЗК

    Для реализации этого способа получения изображения потребуется изготовить небольшую по габаритам приставку, состоящую всего из нескольких доступных для каждого электронных компонентов. С её схемой можно ознакомиться на приведённой ниже картинке.

    Основное назначение такой электронной цепочки – обеспечить безопасное поступление внешнего исследуемого сигнала на вход встроенной звуковой карты, имеющей «собственный» аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Используемые в ней полупроводниковые диоды гарантируют ограничение амплитуды сигнала на уровне не более 2-х Вольт, а делитель из соединенных последовательно резисторов позволяет подавать на вход напряжения с большими амплитудными значениями.

    К плате с резисторами и диодами со стороны выхода подпаивается провод с имеющимся на ответном конце штекером на 3,5 мм, который вставляется в гнездо ЗК под наименованием «Линейный вход». Исследуемый сигнал подаётся на входные клеммы.

    Важно! Длина соединительного шнура должна быть по возможности короче, что обеспечивает минимальные искажения сигнала при очень низких измеряемых уровнях. В качестве такого соединителя рекомендуется использовать двухжильный провод в медной оплётке (экране).

    Хотя пропускаемые таким ограничителем частоты относятся к НЧ диапазону, указанная предосторожность способствует повышению качества передачи.

    Программа для получения осциллограмм

    Помимо технического оснащения, перед началом измерений следует подготовить соответствующее программное обеспечение (софт). Это значит, что на ПК нужно установить одну из утилит, разработанных специально для получения изображения осциллограммы.

    Таким образом, всего за час или чуть больше удаётся создать условия для исследования и анализа электрических сигналов посредством стационарного ПК (ноутбука).

    Доработка планшета

    Использование встроенной карты

    Для того чтобы приспособить обычный планшет под снятие осциллограмм можно воспользоваться уже описанным ранее способом подключения к звуковому интерфейсу. В этом случае возможны определённые затруднения, так как дискретного линейного входа для микрофона у планшета нет.

    Решить эту проблему удаётся следующим образом:

    • Нужно взять гарнитуру от телефона, в составе которой должен иметься встроенный микрофон;
    • Затем следует уточнить разводку (распиновку) входных клемм на используемом для подключения планшете и сравнить её с соответствующими контактами на штекере гарнитуры;
    • При их совпадении можно смело подключать источник сигнала вместо микрофона, используя уже рассмотренную ранее приставку на диодах и резисторах;
    • В завершении останется установить на планшете специальную программу, способную анализировать сигнал на микрофонном входе и выводить на экран его график.

    Преимущества данного способа подключения к компьютеру – это простота реализации и дешевизна. К его минусам следует отнести малый диапазон измеряемых частот, а также отсутствие стопроцентной гарантии безопасности для планшета.

    Преодолеть эти недостатки удаётся за счёт применения специальных электронных приставок, подключаемых через Bluetooth-модуль или посредством Wi-Fi-канала.

    Самодельная приставка к Bluetooth-модулю

    Подключение по «Bluetooth» осуществляется с помощью отдельного гаждета, представляющего собой приставку со встроенным в неё микроконтроллером АЦП. За счёт использования самостоятельного канала обработки информации удаётся расширить полосу пропускаемых частот до 1 МГц; при этом величина входного сигнала может достигать 10 Вольт.

    Дополнительная информация. Радиус действия такой самостоятельно изготовленной приставки может достигать 10-ти метров.

    Однако собрать такое преобразовательное устройство в домашних условиях способен не каждый, что существенно ограничивает круг пользователей. Для всех не готовых к самостоятельному изготовлению приставки возможен вариант приобретения готового изделия, с 2010 года поступающего в свободную продажу.

    Приведённые выше характеристики могут устроить домашнего мастера, занимающегося ремонтом не очень сложной низкочастотной аппаратуры. Для более трудоёмких ремонтных операций могут потребоваться профессиональные преобразовательные устройства с полосой пропускания до 100 МГц. Эти возможности может обеспечить Wi-Fi-канал, поскольку скорости протокола обмена данными в этом случае несравнимо выше, чем в «Bluetooth».

    Осциллографы-приставки с передачей данных по Wi-Fi

    Вариант передачи цифровых данных по этому протоколу заметно расширяет пропускные способности измерительного устройства. Работающие по данному принципу и свободно продающиеся приставки не уступают по своим характеристикам некоторым образцам классических осциллографов. Однако стоимость их также далека от того, чтобы считаться приемлемой для пользователей со средними доходами.

    В заключение отметим, что с учётом приведённых выше ограничений вариант подключения по Wi-Fi также подходит лишь для ограниченного круга пользователей. Тем же, кто решил отказаться от этого способа, советуем попытаться собрать цифровой осциллограф , обеспечивающий те же характеристики, но за счёт подключения к USB-входу.

    Данный вариант также очень сложен в реализации, так что тем, кто не до конца уверен в своих силах, разумнее будет приобрести имеющуюся в свободной продаже готовую USB-приставку.

    Видео