ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Generador ZCH en el chip K174UN7. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición En el laboratorio de un radioaficionado principiante, un lugar importante ocupa el generador de 3 canales, que se utiliza para configurar y probar varios dispositivos electroacústicos y sus componentes. Pero no todos los generadores permiten conectar una carga de baja impedancia a la salida, por ejemplo, un sistema de altavoces o un cabezal dinámico. A los lectores se les ofrece una descripción de un generador que les permite hacer esto. Está ensamblado en el microcircuito UMZCH K174UN7 y su circuito se muestra en la Fig. 1. El generador produce señales eléctricas sinusoidales en el rango de frecuencia de 20 Hz...20 kHz, que se divide en tres subrangos: 20...200 Hz, 0,2...2 kHz y 2...20 kHz. El microcircuito está conectado según el circuito estándar. El circuito de ajuste de frecuencia del generador está formado por un puente de Viena, a través del cual se realiza retroalimentación positiva (POF) desde la salida del amplificador hasta su entrada. El puente de Viena consta de resistencias R1-R3 y dos condensadores C3 y C7, a los que se conectan los condensadores C1, C1, C2 y Sat en los subrangos de frecuencia más bajos mediante el interruptor SA5. La profundidad del POS se regula mediante la resistencia de recorte R6. Una resistencia variable dual R1 produce un cambio suave de frecuencia dentro de cada subbanda. Para que la amplitud de la señal generada permanezca constante cuando cambia la frecuencia, se introduce un dispositivo de estabilización de voltaje de salida en el generador. Está fabricado sobre los elementos VT1, C9, C13, R5, VD1, R8 y R7. El canal del transistor de efecto de campo VT1 está incluido en el circuito de retroalimentación negativa (NFC) del microcircuito y determina su ganancia general y, por lo tanto, la amplitud del voltaje de salida. El dispositivo funciona de la siguiente manera. La señal de salida del motor de la resistencia R7 a través de la resistencia R8 va al diodo VD1, es rectificada, suavizada por el condensador C13 y va a la puerta del transistor. A medida que aumenta la amplitud del voltaje de salida, también aumenta el voltaje de cierre en la puerta del transistor. La resistencia del canal aumenta, lo que conduce a un aumento en la profundidad del circuito de retroalimentación, una disminución en la ganancia del microcircuito y, en consecuencia, la amplitud del voltaje de salida. Esto asegura su estabilización. A los conectores hembra XS1 se conecta una carga de alta resistencia, como por ejemplo un frecuencímetro o un osciloscopio. Las cargas de baja impedancia (cabezales dinámicos, sistemas de altavoces, etc.) se conectan a las tomas XS2. Para conectar los dispositivos en estudio se utilizan los enchufes XS3 (Salida 1:1) y XS4 (Salida 1:10); el voltaje en estas salidas se regula suavemente mediante la resistencia R11. El generador funciona con una fuente de alimentación estabilizada con un voltaje de 12... 15 V y una corriente máxima de hasta 1 A. La mayoría de las piezas del generador están colocadas en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de una sola cara, cuyo esquema se muestra en la Fig. 2. Todos los enchufes, así como los elementos C1, C2, C5, C6, R1, R11, R12, R13 están ubicados en el panel frontal del generador. El cuerpo del dispositivo puede ser de plástico o metal. Si controla la frecuencia del generador con un frecuencímetro, por ejemplo, un multímetro con un frecuencímetro incorporado, entonces no es necesario que el eje de la resistencia R1 esté equipado con un puntero, y en el panel frontal puede hacerlo sin escala, lo que simplificará el diseño y reducirá el tamaño del generador. En el dispositivo se pueden utilizar las siguientes piezas: diodo VD1 - KD522, KD521 con cualquier índice de letras, condensadores de óxido - K50-6, K50-35 o similares importados, el resto - K10-17, K73, con condensadores C1 y C6 , C2 y C5 , así como C3 y C7, es recomendable seleccionarlos de modo que sus capacidades difieran entre sí en no más del 5%. Resistencias de ajuste - SPZ-19a, variables: dual R1 - SP-Ill, R11 - SPO, SP4, resistencias fijas - MLT, S2-33. Cambiar: cualquiera de tamaño pequeño. El microcircuito debe estar equipado con un radiador con una superficie mínima de 10 cm², que puede estar fabricado a partir de una placa de aluminio. Para encender el generador en el circuito de alimentación, es útil instalar un interruptor, y para indicar este modo, entre el bus de alimentación y el cable común es necesario introducir un circuito de LED conectados en serie (AL307, AL341 con cualquier índice de letras) y una resistencia con una resistencia de 0,75... 1 kOhm. La configuración del generador se reduce a ajustar los límites de los subrangos seleccionando las capacitancias de los condensadores C1 - C3, C5 - C7 y configurando la amplitud requerida de la señal de salida. La última operación se realiza mediante las resistencias R6 y R7. La resistencia R7 establece la amplitud: con el transistor indicado en el diagrama, se puede cambiar en el rango de 1 a 5 V; con una amplitud mayor, se produce una distorsión notable. En este caso, el control deslizante de la resistencia R6 debe instalarse lo más cerca posible de la posición superior del diagrama. Al comienzo de la configuración, el control deslizante de resistencia R6 se coloca en la posición superior de acuerdo con el diagrama, y R7 en la posición inferior, y los controles del generador restante aproximadamente en la posición media. En este caso no debería haber señal de salida, si está presente, significa que el amplificador está excitado a alta frecuencia. En este caso, se debe instalar un condensador con una capacidad de 5...500 pF entre el pin 2000 y el cable común. Luego, al girar suavemente el control deslizante de la resistencia R6, se genera y la resistencia R7 establece la amplitud requerida (de 1 a 5 V) de la señal de salida y verifica su estabilidad en todo el rango de frecuencia. Si es necesario, repita la configuración. Si la amplitud del voltaje de salida debe estar en el rango de 0,5... 1 V, entonces se debe instalar en el generador un transistor KP303A o B. El dispositivo estará configurado correctamente si, en todo el rango de frecuencia de funcionamiento, la amplitud de la señal de salida cambia en no más del 10%. Si es necesario, calibre la báscula usando un frecuencímetro. Después de dedicar un tiempo a seleccionar las capacitancias de los condensadores C1, C2, C5 y C6, puede asegurarse de que las escalas en los tres subrangos coincidan, diferenciándose solo en el multiplicador, luego podrá arreglárselas con una sola escala. El coeficiente de distorsión no lineal de la señal de salida está determinado en gran medida por los parámetros del microcircuito. También depende de la precisión de la selección de condensadores y resistencias en el puente de Viena y puede ser de varios porcentajes. Además, al conectar una carga de baja impedancia a los enchufes XS2, XS3, es posible un ligero cambio en la frecuencia generada. Autor: I. Nechaev, Kursk Ver otros artículos sección Tecnología de medición. 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