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[导读]早在1997年,一款单频段函数发生器电路就出现在《Elektor杂志》上。该电路在结构上属于传统设计,由比较器、积分器和三角波/正弦波形成器组成。然而,它采用了一种特殊的比较器变体,能够一次性覆盖从20 Hz到25 kHz的传统频率范围。

早在1997年,一款单频段函数发生器电路就出现在《Elektor杂志》上。该电路在结构上属于传统设计,由比较器、积分器和三角波/正弦波形成器组成。然而,它采用了一种特殊的比较器变体,能够一次性覆盖从20 Hz到25 kHz的传统频率范围。

最初,我的这个项目机箱是用Jiffy Case制成的,并使用18VAC电源适配器供电。此次升级后,机箱更换为3D打印的仪器外壳,同时现在采用主电源供电。

3D打印

案例的STL文件已附上。所有打印均使用0.2mm的层高。在切片前,您可能需要将零件放置在打印平台上并调整方向。

打印“单范围函数发生器 V1 - Text.stl”时,在第4层开始处切换为颜色不同的线材。

打印“单范围函数发生器 V1 - 前部.stl”并保留支撑架。打印完成后,取下支撑架,并将两个电位器和旋转开关分别插入其对应的孔中。请勿使用垫圈,因为螺母需位于前部下方或与前面齐平。

在“Single Range Function Generator V1 - Text.stl”的背面贴上双面胶,并将“Single Range Function Generator V1 - Front.stl”粘贴到其正面。

最后添加BNC连接器

在底部和顶部夹壳的凸缘孔中,插入直径4毫米、高3毫米的M3黄铜嵌件。

在顶部夹壳的PCB安装孔中插入直径4毫米、高4毫米的M3黄铜嵌件。

准备PCB

此前的旧版本由18VAC电源适配器供电。在此款机型中,设备通过240VAC转为±24VDC 250mA的电源模块实现交流电源供电。

首先从PCB上移除或不安装1N4004二极管和2针JST插座。

3D打印“Power Holder.stl”文件,并如图所示将其用强力胶粘贴到PCB板上。

按如下所示连接 -24V、0V 和 24V 接线。(注意电源模块上的 0V 接线跨越了中间的两个接线)

电子产品

我设计了一个PCB来固定元件。外部连接使用KF2510连接器,以保持整体整洁。

如果您希望将鹰牌文件用于商业制作,可附上相关文件;或者您也可以像我一样自己动手制作。我使用了Toner方法来制作我的作品。

组装PCB时,请记得去掉D14、D15和J6。

对原始设计的一项更改是将4极3通开关替换为3极4通开关,以设定波形。额外的电位用于切断电源。当选择特定波形时,通过利用两个备用极来接通电源至PCB的+24V和-24V电源线。

连接电位器、旋转开关和BNC接口。

使用四颗4毫米M3螺丝将PCB固定在机箱底部。

顶部的蛤壳部分通过四颗6毫米M3黑色六角螺钉固定。

结论

3D打印的外壳确实比Jiffy的外壳有所改进。

本文编译自hackster.io

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换一批
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给正弦或脉冲叠一个直流偏置,看似只是把波形整体上移,实际会牵出输出级余量、偏置精度和耦合方式。函数发生器在偏置边界附近最容易给出误导激励。

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