Приветствую вас, дорогие читатели. Сказать, что я сам додумался до этой идеи, значит соврать. Идея не нова, а даже я бы сказал стара.

Эта статья написана по просьбе подписчика. Он меня попросил расписать, что именно я сделал к своему частотомеру, думаю будет интересно многим.

Начать надо с того, что это за частотомер – вот два видео, где можно понять, какой марки у меня частотомер.

Видео там большие, я задумывал их как учебные, по ходу сборки рассказывая, как проверять компоненты.

Частотомеру в ходе итоговых проверок не хватало чувствительности и не только. В видео я изготовил небольшой пробник, особо не вникая в суть дела.

Активный пробник для частотомера: пробую старую идею
Фото самого частотомера. И пробника.

На скорую руку сделал простой активный пробник, состоящий из одного каскада на биполярном транзисторе КТ3102 по схеме ОЭ. Далее сигнал через конденсатор поступает на вход Триггер Шмитта, точнее на вход 1 из 6 триггеров Шмитта микросхемы SN74NC14N, я использовал первый А1, выводы 1 вход и 2 выход.

Микросхема SN74NC14N
микросхема SN74NC14N

Питание микросхемы и транзисторного усилителя взял с платы частотомера, минус с корпуса вывод 7, а плюс я взял стабилизированный +5 В. Для этого я подпаялся прямо к стабилизатору 7750, который выглядит как транзистор. Проверить, где подпаиваться, легко вольтметром на крайних ножках, ищем +5 В и готово. Или посмотрите на фото ниже.

Схема вроде видна и место подпайки +5 В.

У меня случайно оказался небольшой экранированный шнур с двумя проводниками в экране, от магнитофона. Очень удобный оказался шнур: и сигнальный, и плюс питания провёл в экране, ну минус понятно по экрану. На всякий случай выложу схему самого частотомера.

Схема частотомера
Схема частотомера

Обратимся немного к теории, чтобы не забывать. Почему же я использовал триггера Шмитта?

Вот что пишут о нём

Триггер Шмитта, также известный как схема Шмитта, является цифровым устройством, которое применяется для устранения шумов и нестабильностей во входном сигнале. Он описывается своими двумя уровнями порога — верхним и нижним — и используется для конвертации аналогового сигнала в цифровой формат.

Работа триггера Шмитта основана на положительной обратной связи. Устройство имеет один вход, на котором подается аналоговый сигнал. Когда аналоговый сигнал превышает верхний пороговый уровень, триггер переключается в состояние «1». Когда аналоговый сигнал опускается ниже нижнего порогового уровня, триггер переключается в состояние «0».

Процесс переключения требует изменения входного сигнала на определенном уровне, называемом гистерезисом. Гистерезис — это разница между верхним и нижним пороговыми уровнями. Когда сигнал поднимается выше верхнего порога, триггер переключается в «1» и остается в этом состоянии, даже если сигнал начнет понижаться до нижнего порога. Триггер переключится в состояние «0» только тогда, когда сигнал опустится ниже нижнего порога.

Это свойство гистерезиса и положительной обратной связи позволяет триггеру Шмитта быть устойчивым к шумам и помехам на входе, конвертируя аналоговый сигнал в стабильный цифровой сигнал с определенными пороговыми значениями.

Триггеры Шмитта широко применяются в различных областях, включая электронику, коммуникации и автоматизацию. Они используются для обработки сигналов, разделения уровней, синхронизации и фильтрации шумов, а также для предотвращения ложных срабатываний в цифровых системах.

Самое то для этой задачи! Я заметил, что частотомер имеет вход сразу на 4 цифровой вход микроконтроллера и похоже лучше будет воспринимать не синусоиду, а «прямоугольный» сигнал. Подав сигнал с генератора, я убедился в этом. В видео есть этот момент.

Приглашаю в свой Телеграм-канал