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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur sinusoïdal sur microcircuit numérique. 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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Dans la pratique de la radio amateur, non, non, et vous aurez besoin d'un simple générateur d'oscillations sinusoïdales. C'est bien si vous avez « quelque chose » d'industriel sous la main, sinon une étude longue et fastidieuse de la littérature commence. Souvent, une fois que le schéma nécessaire a été trouvé et assemblé, il n'y a plus ni force ni envie de travailler sur les balises pour lesquelles tout cela a été commencé.

Dans 9 cas sur 10, rien de « avancé » n’est requis de la part d’un générateur d’onde sinusoïdale. Par exemple, pour vérifier le pilote d'entrée d'un fréquencemètre, et dans de nombreux autres cas, vous devez utiliser le circuit proposé. Son avantage incontestable est sa simplicité. Malgré son aspect inhabituel, le circuit est assez fiable, l'auteur l'utilise depuis environ 2 ans.

Générateur sinusoïdal sur puce numérique

L'élément principal du générateur est le microcircuit K155LAZ. La connexion en anneau de trois onduleurs DD1.1...DD1.3 est une structure instable, sujette à l'excitation à la fréquence de fonctionnement maximale. La résistance R1 fixe le point de fonctionnement du microcircuit proche du seuil de commutation. En raison de la présence d'une « zone morte » dans les circuits TTL (la plage de tension entre les seuils du « 0 » logique et du « 1 » logique), le CI passe en mode actif. Le circuit L1-C1 crée des conditions d'excitation à sa propre fréquence de résonance. Le facteur de qualité du circuit n'a pas beaucoup d'importance : le circuit fonctionne de manière fiable même avec des circuits de mauvaise qualité.

La stabilité de fréquence dépend uniquement de la stabilité du circuit et est assez élevée. L'amplitude de la tension de sortie dépend du facteur de qualité du circuit et peut atteindre 2,5 V. À la fréquence maximale (environ 10...15 MHz), l'amplitude des impulsions est 2 fois plus petite et le microcircuit commence à chauffer en haut.

Le signal de sortie peut être retiré à la fois de la bobine L1 et du condensateur C1. Cependant, il est préférable de le retirer de la bobine, dans ce cas, la capacité de charge (même assez importante) a un effet minime sur la fréquence de fonctionnement. Malgré cela, il est préférable de connecter la charge via un tampon. Il peut s'agir d'un émetteur ou d'un suiveur de source, d'un tampon d'ampli opérationnel ou d'une bobine de couplage - tout dépend de la fréquence de sortie. Évidemment, à une fréquence de 1 kHz, il faut privilégier l'ampli opérationnel, et à 5 MHz, la bobine de couplage.

La configuration du circuit revient à sélectionner le point de fonctionnement du CI à l'aide de la résistance R1. Pour ce faire, connectez un oscilloscope à la sortie du générateur et, en faisant tourner R1, obtenez une génération stable avec une amplitude maximale. R1 est préférable de prendre un type multitours, tel que le SPZ-39.

L'appareil est compatible avec tous les onduleurs des séries TTL et TTLSh. Il vaut mieux éviter d'utiliser des microcircuits CMOS, car y parvenir est presque impossible.

Auteur : A. Uvarov, Belgorod

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