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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Deux générateurs sinusoïdaux sur la logique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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En règle générale, les générateurs de signaux sinusoïdaux basse fréquence sont construits sur des amplificateurs opérationnels. Mais les éléments logiques peuvent également fonctionner en mode analogique, comme des amplificateurs. Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises dans la littérature, mais il s'agissait principalement de circuits amplificateurs de signaux analogiques (amplificateurs basse fréquence sur puces CMOS, récepteurs à amplification directe, etc.). Mais n'importe quel amplificateur, même constitué d'éléments logiques, peut être transformé en générateur - tout est une question de feedback...

La figure 1 montre un schéma d'un générateur sinusoïdal basse fréquence à fréquence fixe, mis en œuvre sur deux inverseurs logiques du microcircuit K561LN2.

Deux générateurs logiques sinusoïdaux
Fig. 1

Les onduleurs sont commutés en mode analogique via OOS sur les résistances R1 et R3. dont chacun est connecté entre l’entrée et la sortie de l’onduleur. Les amplificateurs ainsi obtenus sont connectés en série (en deux étages) via la résistance R4. De plus, le coefficient de transmission du premier étage dépend du rapport des résistances R1 et R2. Puisque ces résistances sont les mêmes, le coefficient de transmission du premier étage est égal à 4. Le coefficient de transmission du deuxième étage est déterminé par le rapport des résistances R3 et R4, et il peut être ajusté par la résistance RXNUMX.

Les résistances R1-R2 ainsi que les condensateurs C1 et C2 forment un pont de Wien, accordé sur une certaine fréquence, qui est déterminée par la formule bien connue :

F=1/(RC), où R=R1=R2, C=C1=C2.

Pour obtenir une onde sinusoïdale sans restriction et sans distorsion, vous devez ajuster en conséquence le gain de l'amplificateur sous la résistance intégrée R4. Dans ce circuit, lorsqu'il est alimenté par une source de 9 V, la meilleure forme d'onde sinusoïdale est obtenue lorsque sa valeur efficace est d'environ 1 V.

Ce générateur, bien que constitué d'éléments logiques, est purement analogique et son produit de sortie ne contient aucune composante d'impulsion ni aucune tension de pas nécessitant un filtrage.

La figure 2 montre le circuit d'un oscillateur sinusoïdal à quartz numérique qui produit une tension sinusoïdale avec une fréquence de 976,5625 Hz (avec une fréquence de quartz de 500 kHz). Ici, une tension sinusoïdale est formée à partir d'impulsions rectangulaires à l'aide d'un DAC sur les éléments de la puce D2 et des résistances. La période comprend 32 étapes. Le signal de sortie final est généré par l'amplificateur opérationnel A1 et le circuit RC connecté à sa sortie. ce qui lisse les marches qui forment une sinusoïde.

Deux générateurs logiques sinusoïdaux
Fig. 2

La fréquence de la sinusoïde de sortie sera 512 fois inférieure à la fréquence du résonateur à quartz ou des impulsions d'entrée qui, lorsqu'elles fonctionnent à partir d'une source d'impulsions externe, peuvent être fournies à la broche 11 de D1. Dans ce cas, les pièces R1, R2, Q1, C1, C2 sont exclues

Le circuit est attractif car il permet d'obtenir un signal basse fréquence sinusoïdal avec une stabilité de fréquence à quartz.

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