Sweep Marker 100KHz- 12MHz

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    Se non metti le resistenze avrai sempre lo stesso problema di shift di frequenza indotto dalle sonde.
    Nel tuo caso molto poco perché ha delle sonde molto performanti e costose.
    Sono da 350MHz, 1:1?
     
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    Ecco qua. Sono riuscito a sbloccare delicatamente i nuclei grazie ad un colpo di aria calda

    f11

    Lo span è a 20kHz - frequenza centrale 460kHz, markers a +-6kHz
     
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    Stefano sei una risorsa incredibile!
     
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    CITAZIONE (elettronialtramonto @ 6/4/2020, 13:10) 
    Se non metti le resistenze avrai sempre lo stesso problema di shift di frequenza indotto dalle sonde.
    Nel tuo caso molto poco perché ha delle sonde molto performanti e costose.
    Sono da 350MHz, 1:1?

    Avevo sotto mano quelle da 350MHz che sono 10/1. Ne ho altre da 200MHz 1/1 ma non le ho ancora provate su questo circuito.
    La frequenza si sposta leggermente anche toccando il corpo in alluminio della MF.

    Appena rimetto in ordine il banco verificherò con l'analizzatore di spettro che quello che vedo corrisponda alla realtà.

    Il problema nel costruire uno strumento è che servono sempre altri strumenti per fare le prove.

    Realizzerò due adattatori resistivi a modi sonda da mettere in testa ai cavi che si collegano al circuito in esame,
    così si potranno usare due spezzoni di cavo qualsiasi a 50 ohm per collegarsi allo strumento.
     
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    Funziona davvero!

    Questa è la situazione peggiore: Il dds è al limite
    Frequenza centrale 10.7Mhz span 250kHz

    10m_0
     
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    Ma che cosa è ? ci puoi spiegare per cortesia. (solo per quelli di prima elementare naturalmente)
     
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    E' la spazzolata vista all'analizzatore di spettro. In pratica il segnale generato che continua a variare di frequenza tra f.min e f.max.

    La frequenza centrale è 10,7MHz e lo span è 250kHz, di conseguenza

    f.min = 10,575MHz (-125KHz)
    f.max = 10,825MHz (+125KHz)

    Affinchè iniettando questa spazzolata (o sweep) in una media frequenza si ottenga la sua curva di risposta, è necessario che il livello del segnale generato abbia ampiezza costante per tutta l'escursione di frequenza.


    10m2

    Da questa verifica si appura che il livello è sufficientemente costante e che l'escursione di frequenza è esattamente quella programmata.
     
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    Quindi funziona anche in FM !! Sei grande !!
     
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    Di fronte a queste prove mi sento un mastroradioriparatore delle caverne.
     
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    Poi monterò anche il raddrizzatore. Per il momento continuo con le misure.

    Il dente di segna che pilota l'asse x dell'oscilloscopio.

    E' ciò che dà il segnale di sincronizzazione a tutto lo strumento e comanda lo spostamento del pennello elettronico dell'oscilloscopio.
    Non è velocissimo perché il dds AD9833 è proprio striminzito, una cosina da un paio di €, quindi non sono riuscito ad andare oltre i 15Hz. L'immagine sfarfalla un po' ma tutto sommato è accettabile. Inizialmente avevo provato un AD9951, un mostriciattolo da 400MSPS capace di generare frequenze fino a 200MHz, riuscivo ad avere un dente di sega a 1Kz e immagini stabilissime, ma il costo è esagerato (>50€) e ne ho uno solo che conservo per qualcosa di più impegnativo.

    dente

    Il dente di sega è vicino alla perfezione. E' generato dal PIC tramite un PWM e integrato da una rete RC + operazionale.
    xsch


    Attraverso questo segnale vengono generati anche i tre markers che si ottengono fermando la scansione del pennello elettronico per un breve istante. Con i tre markers inseriti, la cui persistenza è regolabile da joystick aumentando o diminuendo il tempo di arresto del pennello, la figura ha questo aspetto

    Tempo di persistenza medio
    med

    Tempo di persistenza massimo
    tmax_0

    Il picco negativo è la cancellazione della ritraccia.

    Mentre il dente di sega va dal suo valore digitale zero a 1023 al DDs vengono trasferiti i comandi per il cambio frequenza.
    Per ogni punto del dente di sega si ha una sola frequenza corrispondente.
    dds1
    Qui sopra si vedono tutti i pacchetti inviati al dds tra uno zero e il successivo.

    Ogni pacchetto corrisponde ad una frequenza
    pack1

    ed è composto da 10byte ognuno dei quali contiene i comandi, la frequenza, la fase e il tipo di segnale che si vuole generare(sin, quadro, triangolo)
    Pack2.

    A grandi linee questo è il principio di funzionamento dell'aggeggio.

    Rimarrebbe la descrizione della parte analogica e di tutto il resto del codice che si occupa di gestire lo strumento....
     
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    La purezza del segnale generata dal DDS

    Questo dds è capace di generare un segnale abbastanza pulito fino a 100kHz poi salendo la situazione peggiora.
    In realtà è un fenomeno presente in tutti i dds e per questo motivo è necessario inserire dei filtri.

    Questo è il segnale generato a 10,7MHz: Una vera schifezza.
    fq1

    Se però lo facciamo seguire da un buon filtro e un buon amplificatore per compensare le perdite...
    ddssch_1
    allora....
    fq2
     
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    Ma è mostruoso !!!
     
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    Tonino, mi sento un ominide, ancora molto lontano dall'homo sapiens. Quei segnali al.massimo li potrei fare con facilità come graffiti sulle pareti delle caverne. Trim, non sei solo nelle grotte dell'Addaura in quel di Palermo.
     
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    Fortuna che in Italia abbiamo gente come Stefano
     
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    Wunderlich -A
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    Vi capisco è un super lavoro lontano anni luce delle mie capacità. Grazie Stefano per la condivisione.
     
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