ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Generador de funciones con sintonización electrónica de frecuencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición Los radioaficionados utilizan generadores de funciones para probar y ajustar una variedad de equipos electrónicos. El autor del artículo propuesto describe una de las variantes de dicho generador que genera señales de diente de sierra y rectangulares. Como sabe, los generadores de funciones son capaces de proporcionar una señal de salida de formas triangulares, de diente de sierra, rectangulares, sinusoidales y muchas otras. Es cierto que tales dispositivos suelen ser utilizados por especialistas que desarrollan profesionalmente equipos complejos. En la práctica de la radioafición, en la mayoría de los casos, es suficiente, por ejemplo, para poder recibir una señal triangular y rectangular. El primero de ellos te permitirá sintonizar los equipos analógicos de la gama 3H y detectar (por supuesto, si tienes un osciloscopio) distorsiones del tipo “paso”, limitaciones de señal “por arriba” o “por abajo”. Con la ayuda del segundo, puede verificar y ajustar equipos digitales, así como controlar las características dinámicas de los equipos analógicos. El generador en sí, que proporciona tales señales, se simplifica enormemente. El esquema del dispositivo se muestra en la fig. una. El generador en sí está hecho en un chip DA1 que contiene dos amplificadores operacionales. Se ensambla un integrador en DA1.1 y un comparador se ensambla en DA1.2 (ver Horowitz P., Hill W. Art of circuitry. - M .: Mir, 1998, p. 257). El rango de frecuencia del generador de 20 Hz a 20 kHz se divide en tres subrangos, que se establecen mediante el interruptor SA1, que conecta uno de los condensadores C1 - C3 al integrador. En cada uno de los subrangos, la frecuencia del oscilador se modifica mediante una resistencia variable R2. Al cargar el condensador de ajuste de frecuencia, se forma un voltaje que aumenta con el tiempo en la salida del amplificador operacional DA1.1 (pin 9). Tan pronto como alcanza un cierto valor, el comparador cambia la dirección de integración. El capacitor de ajuste de frecuencia comienza a descargarse, el voltaje en la salida indicada cae. El resultado es una forma de onda triangular. A través de la resistencia R8 y el condensador C6, va a la resistencia variable R9, y desde su motor al conector de salida XS3. El voltaje máximo que se puede configurar en la salida con una resistencia variable alcanza 1 V. En la salida del comparador (pin 13 del amplificador operacional DA1.2), se forman oscilaciones rectangulares, que se alimentan al moldeador, realizado en el chip DD1. Este chip le permite aplicar voltaje a las entradas, un voltaje de suministro más alto, que le permite conectar su entrada 1 directamente a la salida del amplificador operacional DA1.2. La tensión de alimentación se le suministra a través de uno de los diodos zener VD1 - VD4, por lo que la salida de los elementos lógicos DD1.2 - DD1.6 serán pulsos rectangulares con una amplitud de 3, 5, 9, 12 V, según la posición del contacto móvil del interruptor SA2. Debido al uso de un chip CMOS K561LN2 relativamente potente, su corriente de salida puede alcanzar los 20...30 mA. Por lo tanto, el dispositivo es adecuado para configurar dispositivos ensamblados en microcircuitos de varias series: K155, K176, K530, KR531, K555, K564, KR1554 y muchos otros. Con las clasificaciones de los elementos indicados en el diagrama, la frecuencia de la señal generada en hercios está determinada por la fórmula: Fout \u40d (2 / C) (UR2 / Upit), donde C es la capacitancia del ajuste de frecuencia conectado condensador, µF; UR2 - voltaje en el motor de la resistencia variable RXNUMX, V; Upit - tensión de alimentación, V. Dado que el amplificador operacional está alimentado por una sola fuente de voltaje, el valor de UR2 estará limitado desde abajo. Para el amplificador operacional utilizado por el autor, era de 1,45 V; a un voltaje más bajo, el generador no funcionaba. Por lo tanto, para obtener una superposición de diez veces en la frecuencia, se eligió una tensión de alimentación estabilizada de 15 V. Es cierto que el generador funciona incluso con una tensión más baja, pero la superposición de frecuencia en cada subrango también será menor. Cualquier transistor de la serie KT3102 se puede utilizar en el dispositivo. Condensadores C1 - C Z-PM-2, K71, pero en casos extremos, si no se requiere una alta estabilidad térmica, - KD, KLS, K10-17; C4 - cualquier tipo, C5 - C7 - K50-16, K50-35 o similar. Resistencias variables - SP, SPO, SP4, fijas - MLT, S2-33. Interruptores - cualquier tipo. La mayoría de las piezas están montadas en una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de fibra de vidrio de lámina de un lado. La placa se instala en una caja de dimensiones adecuadas, y los interruptores, enchufes y resistencias variables se adjuntan a la caja. Es deseable proporcionar una escala a la resistencia R2 y ponerle los valores de las frecuencias generadas para cada subbanda. Al configurar el dispositivo, primero seleccione una resistencia R1 de tal resistencia que en la posición izquierda (según el diagrama) del motor de resistencia R2, se observe un funcionamiento estable del generador a la frecuencia más baja: 20 Hz (el contacto móvil de el interruptor SA1 está en la posición "20 ... 200 Hz"). Las frecuencias de las subbandas se establecen seleccionando los condensadores C1 - C3, y la amplitud máxima del voltaje triangular se establece seleccionando la resistencia R8. El rango de frecuencia de operación del generador está limitado por la velocidad de operación del amplificador operacional usado y es de 40...50 kHz. Si es necesario obtener tales frecuencias, agregue otro capacitor de ajuste de frecuencia, use un interruptor de cuatro posiciones y configure otros subrangos, por ejemplo, 4 ... 40 Hz, 40 ... 400 Hz, 0,4 ... 4 kHz, 4 ..40kHz. Autor: I.Nechaev Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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