Controller Board: Unterschied zwischen den Versionen

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(Control Electronic PCB)
(Control Elektronik - Nachbau)
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== Control Electronic PCB ==
 
== Control Electronic PCB ==
Die '''Control Electronic''' ist auf der separaten Platine dem 'Adapterboard' untergebracht. Die Control Electronic führt die eigentliche Steuerung des Mikroskops durch.<br>
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Die '''Control Electronic''' ist auf der separaten Platine dem '''Adapterboard''' untergebracht. Die Control Electronic steuer das Mikroskop.<br>
  
 
Schaltplan und Layout des Controller Boards wurden mit der Open Source Software [https://www.kicad.org/ KiCad] erzeugt.<br>
 
Schaltplan und Layout des Controller Boards wurden mit der Open Source Software [https://www.kicad.org/ KiCad] erzeugt.<br>
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Die Spannungsverstärkung erledigen die Operationsverstärker TL072.<br>
 
Die Spannungsverstärkung erledigen die Operationsverstärker TL072.<br>
 
Die drei DAC 2 Click werden nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt. <br>
 
Die drei DAC 2 Click werden nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt. <br>
Die Ausgangsspannungen der DACs werden von den orangen DAC VOUT Ausgängen auf die Pins DAC_X, DAC_Y und DAC_Z geführt.<br>
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Die Ausgangsspannungen der DACs werden von den orangen DAC VOUT Ausgängen auf die Adapterboard Pins DAC_X, DAC_Y und DAC_Z geführt.<br>
Die Verbindung zum Piezo erfolgt über die 5 polige PIEZO Schraubklemme.
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Die Verbindung vom Adapterboard zum Piezo erfolgt über die 5 polige PIEZO Schraubklemme.
  
  
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Zur Aufbereitung der Spannungen aus den drei DACs benutzen wir vier Operationsverstärker. Diese sind in den zwei Doppel-Operationsverstärker TL072 enthaltem. <br>Die 4 Operationsverstärker erfüllen zwei Aufgaben<br>
 
Zur Aufbereitung der Spannungen aus den drei DACs benutzen wir vier Operationsverstärker. Diese sind in den zwei Doppel-Operationsverstärker TL072 enthaltem. <br>Die 4 Operationsverstärker erfüllen zwei Aufgaben<br>
 
* Verstärkung der Spannungen aus den DACs auf +- 15 Volt
 
* Verstärkung der Spannungen aus den DACs auf +- 15 Volt
* Addition und Subtraktion der Spannungen so, dass für jedes der vier Segmente am Piezo Signale erzeugt werden<br>
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* Addition und Subtraktion der Spannungen so, dass für jedes der vier Segmente am Piezo Signale erzeugt werden<br><br>
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   Z+X<br> Z-X<br> Z+Y<br> Z-X
 
   Z+X<br> Z-X<br> Z+Y<br> Z-X
  
 
===  ADC 8 Click Analog Digital Converter ===
 
===  ADC 8 Click Analog Digital Converter ===
Wir verwenden zur Messung der Spannung aus dem Tunnelstrom-Vorverstärker einen 16 Bit Analog Digital Wandler, den  [https://www.mikroe.com/adc-8-click ADC 8 Click] von MIKROE.<br>
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Wir verwenden zur Messung der Spannung aus dem Tunnelstrom-Vorverstärker einen 16 Bit Analog Digital Wandler, den  [https://www.mikroe.com/adc-8-click ADC 8 Click] von MIKROE.
Als Messeingänge verwenden wir GND und A3.<br>
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<br>Das Messignal aus dem Operationsverstärker wird über die 2 fach Schraubklemme '''TUNNEL_IN''' auf das Adapterboard geführt.
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<br>Die Verbindung vom Adapterboard zum ADC 8 click erfolgt über den 2fach Stehpfosten J110 '''TO ADC'''. TUN geht in den orangen A3 Eingang, GND geht auf das Ground Symbol des ADC 8 click.  
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  '''Wichtig''': Nie den Operationsverstärker Ausgang direkt and den ADC 8 Click Eingang legen. Immer den Operationsverstärker an den durch einen Spannungsteiler geschützen Eingang '''TUNNEL IN''' am Adapterboard schliessen.
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  Der ADC 8 click ist empfindlich gegen Überspannung am Mess-Eingang. Bei Überspannung droht Zerstörung.
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Der ADC 8 Click wird nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt.  
 
Der ADC 8 Click wird nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt.  
 
'''Vorsicht! Zerstörung des ADC bei Überspannung am Mess-Eingang'''<br>
 
Der ADC ist empfindlich gegen Überspannung oder Verpolung am Mess-Eingang.  Der ADC vertägt am Eingang eine Spannung zwischen GND - 0.3V und VDD + 0.3V. Also bei einer Versorgungsspannung VDD = 3.3 Volt maximal 3.6 Volt am Eingang.
 
  '''Wichtig''': Nie den Operationsverstärker Ausgang direkt and den ADC 8 Click Eingang legen. Immer einen Spannungsteiler vorschalten.
 
  Die Adapterplatine bietet den erforderlichen Spannunsteiler. Wir schliessen dazu den Operatiosverstärker am 2 poligen '''TUNNEL IN''' Eingang des Adapterboards an, und nicht direkt an den ADC 8 click.
 
 
 
=== USB to TTL Converter<br> ===
 
=== USB to TTL Converter<br> ===
 
 
Wir verwenden für die Kommunikation zwischen PC und dem ESP32 eine zusätzliche USB Schnittstelle. Damit sind wir unabhängig von der Standard USB Programmierschnittstelle des ESP32 Dev Kit. <br>
 
Wir verwenden für die Kommunikation zwischen PC und dem ESP32 eine zusätzliche USB Schnittstelle. Damit sind wir unabhängig von der Standard USB Programmierschnittstelle des ESP32 Dev Kit. <br>
Der USB to TTL Adapter wird an die 4 polige USB Pfostenleiste am Adapterboard gesteckt . Wichtig. Der USB to TTL Adapter muss mindestens einen PL2303 '''TA''' anthalten, Der alte PL2303 '''HXA''' ist nicht ab Windows 10 verwendbar. Lieferquelle z.B. [https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/raspberry_pi_-_usb_zu_ttl_0_9_m_pl2303hx-150567?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwtu9BhC8ARIsAI9JHan-9tlQ26xfKQl7IAg05RfrD3jIwDGjfPrCKX-RVDl1bfLJi8XMkuAaAmVzEALw_wcB Reichelt USB to TTL Adapter]<br>
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Der USB to TTL Adapter wird an die 4 polige USB Pfostenleiste am Adapterboard gesteckt . Wichtig. Der USB to TTL Adapter muss mindestens einen PL2303 '''TA''' enthalten, Der alte PL2303 '''HXA''' ist nicht ab Windows 10 verwendbar. Lieferquelle z.B. [https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/raspberry_pi_-_usb_zu_ttl_0_9_m_pl2303hx-150567?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwtu9BhC8ARIsAI9JHan-9tlQ26xfKQl7IAg05RfrD3jIwDGjfPrCKX-RVDl1bfLJi8XMkuAaAmVzEALw_wcB Reichelt USB to TTL Adapter]<br>
 
Über diese USB Schnittstelle wird auch die Control Elektronik mit 5 Volt aus dem PC versorgt.
 
Über diese USB Schnittstelle wird auch die Control Elektronik mit 5 Volt aus dem PC versorgt.

Version vom 20. Februar 2025, 17:10 Uhr

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Übersicht Elektronik Komponenten:
Computer - Control Electronic - Mikroskop mit Piezzo, Scankopf und preamp = Messverstärker


Control Elektronik - Nachbau

Control Electronic PCB

Die Control Electronic ist auf der separaten Platine dem Adapterboard untergebracht. Die Control Electronic steuer das Mikroskop.

Schaltplan und Layout des Controller Boards wurden mit der Open Source Software KiCad erzeugt.
Das KiCad Projekt für das Controller Board kann von Github heruntergeladen werden. [1]

Für die Bestellung des 10*10 cm grossen PCB bei einem Leiterplattenhersteller müssen die Layoutdaten aus dem Github Folder Production heruntergeladen und an den Lieferanten geschickt werden. Quelle z.B. Fischer pcb-supermarkt

Aktive Komponenten auf der Control Electronic

ESP32-DevKitC

Wir verwenden das Development board ESP32-DevKitC von espressif Systems.
Bevor wir den ESP32 verwenden können muss er programmiert werden. Die Programmierung des ESP32 ist beschrieben in Programmierung ESP32.
Das ESP32-DevKitC wird nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt

DAC 2 Click Digital Analog Converter

Die drei 16-bit Digital Analog Konverter DAC 2 Click von MIKROE dienen der Erzeugung der X, Y und Z Spannungen zur Ansteuerung des Piezos.
Die DACs werden mit 5 Volt und der internen Referenzspannug 4,096 Volt betrieben. Dazu werden die Lötbrücken bzw. 0 Ohm Widerstände auf den DAC boards gesetzt. Siehe Rote Pfeile im Bild oben.
Da die DACs allein nicht in der Lage sind, die nötigen Spannungen bis zu +-15 Volt für die Ansteuerung der Piezos zu erzeugen, müssen die Spannungen noch verstärkt werden.
Die Spannungsverstärkung erledigen die Operationsverstärker TL072.
Die drei DAC 2 Click werden nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt.
Die Ausgangsspannungen der DACs werden von den orangen DAC VOUT Ausgängen auf die Adapterboard Pins DAC_X, DAC_Y und DAC_Z geführt.
Die Verbindung vom Adapterboard zum Piezo erfolgt über die 5 polige PIEZO Schraubklemme.


TL072 Operationsverstärker

Zur Aufbereitung der Spannungen aus den drei DACs benutzen wir vier Operationsverstärker. Diese sind in den zwei Doppel-Operationsverstärker TL072 enthaltem.
Die 4 Operationsverstärker erfüllen zwei Aufgaben

  • Verstärkung der Spannungen aus den DACs auf +- 15 Volt
  • Addition und Subtraktion der Spannungen so, dass für jedes der vier Segmente am Piezo Signale erzeugt werden

 Z+X
Z-X
Z+Y
Z-X

ADC 8 Click Analog Digital Converter

Wir verwenden zur Messung der Spannung aus dem Tunnelstrom-Vorverstärker einen 16 Bit Analog Digital Wandler, den ADC 8 Click von MIKROE.
Das Messignal aus dem Operationsverstärker wird über die 2 fach Schraubklemme TUNNEL_IN auf das Adapterboard geführt.
Die Verbindung vom Adapterboard zum ADC 8 click erfolgt über den 2fach Stehpfosten J110 TO ADC. TUN geht in den orangen A3 Eingang, GND geht auf das Ground Symbol des ADC 8 click.

 Wichtig: Nie den Operationsverstärker Ausgang direkt and den ADC 8 Click Eingang legen. Immer den Operationsverstärker an den durch einen Spannungsteiler geschützen Eingang TUNNEL IN am Adapterboard schliessen.
 Der ADC 8 click ist empfindlich gegen Überspannung am Mess-Eingang. Bei Überspannung droht Zerstörung.

Der ADC 8 Click wird nicht auf die Platine gelötet, sondern in Buchsenleisten gesteckt.

USB to TTL Converter

Wir verwenden für die Kommunikation zwischen PC und dem ESP32 eine zusätzliche USB Schnittstelle. Damit sind wir unabhängig von der Standard USB Programmierschnittstelle des ESP32 Dev Kit.
Der USB to TTL Adapter wird an die 4 polige USB Pfostenleiste am Adapterboard gesteckt . Wichtig. Der USB to TTL Adapter muss mindestens einen PL2303 TA enthalten, Der alte PL2303 HXA ist nicht ab Windows 10 verwendbar. Lieferquelle z.B. Reichelt USB to TTL Adapter
Über diese USB Schnittstelle wird auch die Control Elektronik mit 5 Volt aus dem PC versorgt.