Witam
Jakiś czas temu wykonałem zegar na lampie oscyloskopowej
i miałem sporo pytań jak podłączyć konkretne Lampy
Umieszczę opisy z napięciami do konkretnych Lamp
Zegar powstał na bazie projektu ze strony
Poniżej umieszczam linki także do innych projektów pokazujących możliwości wykorzystania Lamp tego typu
Podstawowy projekt na DS89C420 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Erhards_Scope-Clock/HS_ScopeClock.htm
Finalizacja tego projektu na AT89C2051 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Scope-Clock/Scope-Clock.htm
Doskonałe opracowanie na Z80 Vector Clock WARTE UWAGI jest 24 godzinne Analogowe wyświetlanie !!! http://www.timefracture.org/vectclk.html
Scope clock na PIC16F876 http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Scope Clock na PIC16F628 http://web.jfet.org/vclk/
Video to scope http://mitglied.lycos.de/bk4/sosc.htm
Video "Monitor" http://www.rhunt.f9.co.uk/Electronics/Video/Video_Page1.htm
TV-to-Scope Converter http://www.electronixandmore.com/project/14.html
VGA-to-Scope Converter http://www.electronixandmore.com/project/13.html
Lampowy odbiornik DCF-77 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Katzmann-Clock/Roehrenuhr.htm
Polska strona WSZYSTKO o DCF-77 http://dcf77.goldhand.com.pl/
Bardzo ciekawa konstrukcja TinyScope http://www.hanssummers.com/electronics/equipment/tinyscope/
Prościutki oscyloskopik http://www.electronixandmore.com/project/7.html
Kolejna LAMPOWA KONSTRUKCJA Ciekawa http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
Teraz czas na trochę teorii
Jak działa lampa oscylkskopowa
Lampa oscyloskopowa składa się :
1. Katody pośrednio żarzonej - która jest źródłem emisji elektronów
2. siatki sterującej zwanej Cylindrem Wehnelta - siatka ma kształt kubka z dziurką i Jej potencjał względem katody decyduje o liczbie elektronów przedostających się z katody , mówiąc prościej o JASNOŚĆ obrazu
3. Anoda pierwsza - potencjał na tej anodzie odpowiedzialny jest z OSTROŚĆ obrazy na ekranie
4. Anoda druga - Potencjał na tej anodzie decyduje o czytelności obrazu , ASTYGMATYZM.
5. elektrody odchylania poziomego X.
6. elektrody odchylania pionowego Y.
7. Ekran pokryty luminoforem - kolor świecenia zależy od rodzaju użytego luminoforu
Często elektrod typu ANODY jest więcej , służą one do uzyskania jeszcze lepszej jakości obrazy , są one najprościej mówiąc dodatkowymi soczewkami ogniskującymi.
Tak więc obraz powstaje tak że katoda emituje elektrony , siatka pozwala na ich określoną ilość przelot , potem anody te elektrony korygują , elektrody odchylania X i Y poszczególne elektrony odchylają w prawo , lewo , w górę i w duł i w ten sposób elektrony trafiają w końcu na ekran pokryty luminoforem , powodując ich rozbłyski.
Uruchamianie Układu
Aby móc cokolwiek zrobić na Lampie oscyloskopowej potrzebny jest nam przede wszystkim zasilacz lampy
Układ zasilania jest podstawą
Powyższy rysunek przedstawia najprostszy powielacz kondensatorowy ,
Układ taki w prosty sposób da nam niezbędne napięcie ANODOWE o wartości ok 1KV
Jeżeli chcemy uzyskać obraz na lampie możemy posłużyć się
Schematem z tego rysunku
Schemat przedstawia Jedną z najprostszych metod sprawdzenia czy nasz lampa oscyloskopowa jest sprawna
Układ umożliwi nam wyświetlenie na elkanie KOŁA lub ELIPSY.
Różnicę faz do zasilania płytek odchylających otrzymuje się na przesuwniku fazowym złożonym z rezystora i KONDENSATORA.
Potencjometrem P1 ustalamy i możemy regulować JASNOŚĆ.
Potencjometrem P2 ustalamy OSTROŚĆ naszego obrazu.
Układ działa w ten sposób iż do płytek X i Y doprowadzamy napięcie zmienne Potencjometr podwójny 2x 1Mom służy do regulacji AMPLITUDY obrazu , czyli wielkości widzianego obrazu , natomiast potencjometrem P3 regulujemy AMPLITUDĘ na jednej parze płytek mogąc w ten sposób uzyskać symetryczny obraz.
OBRAZ widoczny na ekranie po uruchomieniu powyższego układu.
Koło nie jest może cudowne , ale trudno wymagać więcej po tak prostym układzie.
Na koniec należy dodać iż wyświetlany obraz jest tzw. "figurą Lissajous"
, Jest to jedna z metod pomiaru częstotliwości oscyloskopem.
Polega ona na porównaniu częstotliwości podanej z układu mierzonego na jedną współrzędnych z częstotliwością z generatora wzorcowego podaną na drugą współrzędną , w momencie gry obie częstotliwości się ZRÓWNAJĄ na ekranie widzimy KOŁO.
Tak właśnie wyglądają "figury Lissajous" po podaniu na X i Y sygnału sinus.
Na rysunku poniżej widać obrazy "figur Lissajous" z uwzględnieniem różnicy między oboma częstotliwościami.
No i NIE koniecznie musi być to KOŁO
Podając "trójkąt" zamiast sygnału "sinus" możemy uzyskać to co na poniższym wykresie
Wiele osób poszukuje opisu ROSYJSKICH lamp oscyloskopowych
Co prawda musiałem sobie przypomnieć rosyjski , no ale
Postanowiłem umieścić wszystkie linki pojedyńczo , ponieważ wówczas funkcja "szukaj" będzie mogła znaleść każdą z lamp
ROSYJSKIE LAMPY OSCYLOSKOPOWE
Poniżej zamieszczam katalog Rosyjskich lamp oscyloskopowych wykonany w HTML-u wersji Off-Line
3ЛО1 ,3LO1
5ЛО38 , 5LO38
6ЛО1 , 6LO1
6ЛО2 , 6LO2
7ЛО55 , 7LO55
8ЛО3 , 8LO3
8ЛО4 , 8LO4
8ЛО5 , 8LO5
8ЛО6 , 8LO6
8ЛО7 , 8LO7
8ЛО29 , 8LO29
8ЛО30 , 8LO30
8ЛО39 , 8LO39
9ЛО1 , 9LO1
9ЛО2 , 9LO2
10ЛО2 , 10LO2
10ЛО43 , 10LO43
10ЛО101 , 10LO101
11ЛО1 , 11LO1
11ЛО2 , 11LO2
13ЛН2,3 , 13LN2,3
13ЛН5 , 13LN5
13ЛН6 , 16LN6
13ЛН8 , 13LN8
13ЛН10 , 13LN10
13ЛО3 , 13LO3
13ЛО4 , 13LO4
13ЛО6 , 13LO6
13ЛО7 , 13LO7
13ЛО9 , 13LO9
13ЛО10 , 13LO10
13ЛО11 , 13LO11
13ЛО12 , 13LO12
13ЛО14 , 13LO14
13ЛО15 , 13LO15
13ЛО36 , 13LO36
13ЛО37 , 13LO37
13ЛО48 , 13LO48
13ЛО54 , 13LO54
13ЛО104 , 13LO104
16ЛО2 , 16LO2
16ЛО3 , 16LO3
16ЛО4 , 16LO5
18ЛО1 , 18LO1
18ЛО3 , 18LO3
18ЛО47 , 18LO47
22ЛО1 , 22LO1
23ЛО51 , 23LO51
31ЛО33 , 31LO33
ЛО247 , LO247
Jakiś czas temu wykonałem zegar na lampie oscyloskopowej
i miałem sporo pytań jak podłączyć konkretne Lampy
Umieszczę opisy z napięciami do konkretnych Lamp
Zegar powstał na bazie projektu ze strony
Poniżej umieszczam linki także do innych projektów pokazujących możliwości wykorzystania Lamp tego typu
Podstawowy projekt na DS89C420 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Erhards_Scope-Clock/HS_ScopeClock.htm
Finalizacja tego projektu na AT89C2051 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Scope-Clock/Scope-Clock.htm
Doskonałe opracowanie na Z80 Vector Clock WARTE UWAGI jest 24 godzinne Analogowe wyświetlanie !!! http://www.timefracture.org/vectclk.html
Scope clock na PIC16F876 http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Scope Clock na PIC16F628 http://web.jfet.org/vclk/
Video to scope http://mitglied.lycos.de/bk4/sosc.htm
Video "Monitor" http://www.rhunt.f9.co.uk/Electronics/Video/Video_Page1.htm
TV-to-Scope Converter http://www.electronixandmore.com/project/14.html
VGA-to-Scope Converter http://www.electronixandmore.com/project/13.html
Lampowy odbiornik DCF-77 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Katzmann-Clock/Roehrenuhr.htm
Polska strona WSZYSTKO o DCF-77 http://dcf77.goldhand.com.pl/
Bardzo ciekawa konstrukcja TinyScope http://www.hanssummers.com/electronics/equipment/tinyscope/
Prościutki oscyloskopik http://www.electronixandmore.com/project/7.html
Kolejna LAMPOWA KONSTRUKCJA Ciekawa http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
Teraz czas na trochę teorii
Jak działa lampa oscylkskopowa
Lampa oscyloskopowa składa się :
1. Katody pośrednio żarzonej - która jest źródłem emisji elektronów
2. siatki sterującej zwanej Cylindrem Wehnelta - siatka ma kształt kubka z dziurką i Jej potencjał względem katody decyduje o liczbie elektronów przedostających się z katody , mówiąc prościej o JASNOŚĆ obrazu
3. Anoda pierwsza - potencjał na tej anodzie odpowiedzialny jest z OSTROŚĆ obrazy na ekranie
4. Anoda druga - Potencjał na tej anodzie decyduje o czytelności obrazu , ASTYGMATYZM.
5. elektrody odchylania poziomego X.
6. elektrody odchylania pionowego Y.
7. Ekran pokryty luminoforem - kolor świecenia zależy od rodzaju użytego luminoforu
Często elektrod typu ANODY jest więcej , służą one do uzyskania jeszcze lepszej jakości obrazy , są one najprościej mówiąc dodatkowymi soczewkami ogniskującymi.
Tak więc obraz powstaje tak że katoda emituje elektrony , siatka pozwala na ich określoną ilość przelot , potem anody te elektrony korygują , elektrody odchylania X i Y poszczególne elektrony odchylają w prawo , lewo , w górę i w duł i w ten sposób elektrony trafiają w końcu na ekran pokryty luminoforem , powodując ich rozbłyski.
Uruchamianie Układu
Aby móc cokolwiek zrobić na Lampie oscyloskopowej potrzebny jest nam przede wszystkim zasilacz lampy
Układ zasilania jest podstawą
Powyższy rysunek przedstawia najprostszy powielacz kondensatorowy ,
Układ taki w prosty sposób da nam niezbędne napięcie ANODOWE o wartości ok 1KV
Jeżeli chcemy uzyskać obraz na lampie możemy posłużyć się
Schematem z tego rysunku
Schemat przedstawia Jedną z najprostszych metod sprawdzenia czy nasz lampa oscyloskopowa jest sprawna
Układ umożliwi nam wyświetlenie na elkanie KOŁA lub ELIPSY.
Różnicę faz do zasilania płytek odchylających otrzymuje się na przesuwniku fazowym złożonym z rezystora i KONDENSATORA.
Potencjometrem P1 ustalamy i możemy regulować JASNOŚĆ.
Potencjometrem P2 ustalamy OSTROŚĆ naszego obrazu.
Układ działa w ten sposób iż do płytek X i Y doprowadzamy napięcie zmienne Potencjometr podwójny 2x 1Mom służy do regulacji AMPLITUDY obrazu , czyli wielkości widzianego obrazu , natomiast potencjometrem P3 regulujemy AMPLITUDĘ na jednej parze płytek mogąc w ten sposób uzyskać symetryczny obraz.
OBRAZ widoczny na ekranie po uruchomieniu powyższego układu.
Koło nie jest może cudowne , ale trudno wymagać więcej po tak prostym układzie.
Na koniec należy dodać iż wyświetlany obraz jest tzw. "figurą Lissajous"
, Jest to jedna z metod pomiaru częstotliwości oscyloskopem.
Polega ona na porównaniu częstotliwości podanej z układu mierzonego na jedną współrzędnych z częstotliwością z generatora wzorcowego podaną na drugą współrzędną , w momencie gry obie częstotliwości się ZRÓWNAJĄ na ekranie widzimy KOŁO.
Tak właśnie wyglądają "figury Lissajous" po podaniu na X i Y sygnału sinus.
Na rysunku poniżej widać obrazy "figur Lissajous" z uwzględnieniem różnicy między oboma częstotliwościami.
No i NIE koniecznie musi być to KOŁO
Podając "trójkąt" zamiast sygnału "sinus" możemy uzyskać to co na poniższym wykresie
Wiele osób poszukuje opisu ROSYJSKICH lamp oscyloskopowych
Co prawda musiałem sobie przypomnieć rosyjski , no ale
Postanowiłem umieścić wszystkie linki pojedyńczo , ponieważ wówczas funkcja "szukaj" będzie mogła znaleść każdą z lamp
ROSYJSKIE LAMPY OSCYLOSKOPOWE
Poniżej zamieszczam katalog Rosyjskich lamp oscyloskopowych wykonany w HTML-u wersji Off-Line
3ЛО1 ,3LO1
5ЛО38 , 5LO38
6ЛО1 , 6LO1
6ЛО2 , 6LO2
7ЛО55 , 7LO55
8ЛО3 , 8LO3
8ЛО4 , 8LO4
8ЛО5 , 8LO5
8ЛО6 , 8LO6
8ЛО7 , 8LO7
8ЛО29 , 8LO29
8ЛО30 , 8LO30
8ЛО39 , 8LO39
9ЛО1 , 9LO1
9ЛО2 , 9LO2
10ЛО2 , 10LO2
10ЛО43 , 10LO43
10ЛО101 , 10LO101
11ЛО1 , 11LO1
11ЛО2 , 11LO2
13ЛН2,3 , 13LN2,3
13ЛН5 , 13LN5
13ЛН6 , 16LN6
13ЛН8 , 13LN8
13ЛН10 , 13LN10
13ЛО3 , 13LO3
13ЛО4 , 13LO4
13ЛО6 , 13LO6
13ЛО7 , 13LO7
13ЛО9 , 13LO9
13ЛО10 , 13LO10
13ЛО11 , 13LO11
13ЛО12 , 13LO12
13ЛО14 , 13LO14
13ЛО15 , 13LO15
13ЛО36 , 13LO36
13ЛО37 , 13LO37
13ЛО48 , 13LO48
13ЛО54 , 13LO54
13ЛО104 , 13LO104
16ЛО2 , 16LO2
16ЛО3 , 16LO3
16ЛО4 , 16LO5
18ЛО1 , 18LO1
18ЛО3 , 18LO3
18ЛО47 , 18LO47
22ЛО1 , 22LO1
23ЛО51 , 23LO51
31ЛО33 , 31LO33
ЛО247 , LO247
Lampa 3LO1I
Lampa 408a
Lampa 408a
Lampa 5LO38I
Lampa 6LO1I
Lampa B7S1