Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Générateur de fonctions avec réglage électronique de la fréquence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure Les générateurs de fonctions sont utilisés par les radioamateurs pour tester et régler une variété d'équipements électroniques. L'auteur de l'article proposé décrit une des variantes d'un tel générateur qui génère des signaux en dents de scie et rectangulaires. Comme vous le savez, les générateurs de fonctions sont capables de fournir un signal de sortie de forme triangulaire, en dents de scie, rectangulaire, sinusoïdale et de nombreuses autres formes. Certes, ces appareils sont généralement utilisés par des spécialistes qui développent professionnellement des équipements complexes. Dans la pratique radioamateur, dans la plupart des cas, il suffit, par exemple, de pouvoir recevoir un signal triangulaire et rectangulaire. Le premier d'entre eux vous permettra de régler les équipements analogiques de la gamme 3H et de détecter (bien sûr, si vous disposez d'un oscilloscope) des distorsions de type "step", des limitations de signal "par dessus" ou "par dessous". À l'aide de la seconde, vous pouvez vérifier et régler l'équipement numérique, ainsi que contrôler les caractéristiques dynamiques de l'équipement analogique. Le générateur lui-même, qui fournit de tels signaux, est grandement simplifié. Le schéma de l'appareil est illustré à la fig. une. Le générateur lui-même est réalisé sur une puce DA1 contenant deux amplificateurs opérationnels. Un intégrateur est monté sur DA1.1, et un comparateur est monté sur DA1.2 (voir Horowitz P., Hill W. Art of circuitry. - M. : Mir, 1998, p. 257). La gamme de fréquences du générateur de 20 Hz à 20 kHz est divisée en trois sous-gammes, qui sont définies par le commutateur SA1, qui relie l'un des condensateurs C1 - C3 à l'intégrateur. Dans chacune des sous-gammes, la fréquence de l'oscillateur est modifiée par une résistance variable R2. Lors de la charge du condensateur de réglage de fréquence, une tension augmentant dans le temps se forme à la sortie de l'ampli-op DA1.1 (broche 9). Dès qu'il atteint une certaine valeur, le comparateur change le sens d'intégration. Le condensateur de réglage de fréquence commence à se décharger, la tension à la sortie indiquée chute. Le résultat est une forme d'onde triangulaire. A travers la résistance R8 et le condensateur C6, il va à la résistance variable R9, et de son moteur à la prise de sortie XS3. La tension maximale réglable en sortie avec une résistance variable atteint 1 V. A la sortie du comparateur (broche 13 de l'ampli op DA1.2), des oscillations rectangulaires sont formées, qui sont transmises au shaper, réalisé sur la puce DD1. Cette puce vous permet d'appliquer une tension aux entrées, une tension d'alimentation plus élevée, ce qui vous permet de connecter son entrée 1 directement à la sortie de l'ampli-op DA1.2. La tension d'alimentation lui est fournie via l'une des diodes zener VD1 - VD4, de sorte que la sortie des éléments logiques DD1.2 - DD1.6 sera des impulsions rectangulaires d'une amplitude de 3, 5, 9, 12 V, en fonction de la position du contact mobile de l'interrupteur SA2. Grâce à l'utilisation d'une puce CMOS K561LN2 relativement puissante, son courant de sortie peut atteindre 20...30 mA. Par conséquent, l'appareil convient à la configuration d'appareils assemblés sur des microcircuits de différentes séries : K155, K176, K530, KR531, K555, K564, KR1554 et bien d'autres. Avec les notes des éléments indiqués sur le schéma, la fréquence du signal généré en hertz est déterminée par la formule: Fout \u40d (2 / C) (UR2 / Upit), où C est la capacité du réglage de fréquence connecté condensateur, μF ; UR2 - tension sur le moteur de la résistance variable RXNUMX, V; Upit - tension d'alimentation, V. Étant donné que l'ampli op est alimenté par une seule alimentation en tension, la valeur de UR2 sera limitée par le bas. Pour l'ampli-op utilisé par l'auteur, il s'agissait de 1,45 V ; à une tension inférieure, le générateur ne fonctionnait pas. Par conséquent, pour obtenir un chevauchement de fréquence décuplé, une tension d'alimentation stabilisée de 15 V a été choisie. Certes, le générateur est opérationnel même à une tension inférieure, mais le chevauchement de fréquence dans chaque sous-gamme sera également moindre. Tout transistor de la série KT3102 peut être utilisé dans l'appareil. Condensateurs C1 - C Z-PM-2, K71, mais dans les cas extrêmes, si une stabilité thermique élevée n'est pas requise, - KD, KLS, K10-17; C4 - tout type, C5 - C7 - K50-16, K50-35 ou similaire. Résistances variables - SP, SPO, SP4, fixes - MLT, S2-33. Commutateurs - tout type. La plupart des pièces sont montées sur une carte de circuit imprimé (Fig. 2) en fibre de verre à feuille unilatérale. La carte est installée dans un boîtier de dimensions appropriées, et des interrupteurs, des prises et des résistances variables sont fixés au boîtier. Il est souhaitable de doter la résistance R2 d'une échelle et d'y mettre les valeurs des fréquences générées pour chaque sous-bande. Lors de la configuration de l'appareil, sélectionnez d'abord une résistance R1 d'une telle résistance que dans la position gauche (selon le schéma) du moteur de la résistance R2, un fonctionnement stable du générateur est observé à la fréquence la plus basse - 20 Hz (le mobile contact de l'interrupteur SA1 est en position "20 ... 200 Hz"). Les fréquences des sous-bandes sont définies en sélectionnant les condensateurs C1 - C3, et l'amplitude maximale de la tension triangulaire est définie en sélectionnant la résistance R8. La plage de fréquences de fonctionnement du générateur est limitée par la vitesse de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel utilisé et est de 40 à 50 kHz. Si l'obtention de telles fréquences est nécessaire, ajoutez un autre condensateur de réglage de fréquence, utilisez un commutateur à quatre positions et réglez d'autres sous-gammes, par exemple, 4 ... 40 Hz, 40 ... 400 Hz, 0,4 ... 4 kHz, 4 ..40kHz. Auteur : I.Nechaev Voir d'autres articles section Technique de mesure. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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