Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Синусоїдальний генератор на цифровій мікросхемі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоаматор-конструктор

Коментарі до статті Коментарі до статті

У радіоаматорській практиці ні-ні та й знадобиться простий генератор синусоїдальних коливань. Добре, якщо під рукою виявиться "щось" промислове, інакше починається довге та нудне вивчення літератури. Часто після того, як необхідна схема знайдена і зібрана, займатися теги, заради чого все це починалося, не залишається ні сил, ні бажання.

У 9 випадках із 10 нічого "просунутого" від синусоїдального генератора не потрібно. Наприклад, щоб перевірити вхідний формувач частотоміра, та й у багатьох інших випадках, слід скористатися запропонованою схемою. Її безперечною перевагою є простота. Незважаючи на свій незвичайний зовнішній вигляд, схема цілком надійна, авторка користується нею вже близько 2 років.

Синусоїдальний генератор на цифровій мікросхемі

Основним елементом генератора є мікросхема К155ЛАЗ. Кільцеве з'єднання трьох інверторів DD1.1...DD1.3 є нестійкою структурою, схильною до збудження на максимальній робочій частоті. Резистор R1 задає робочу точку мікросхеми поблизу порогу перемикання. Завдяки наявності у ТТЛ-схем "мертвої зони" (діапазону напруг між порогами логічного "0" та логічної "1") ІМС переходить в активний режим. Контур L1-C1 створює умови для збудження на своїй резонансній частоті. Добротність контуру великого значення не має, схема впевнено запускається з низькодобротними контурами.

Стабільність частоти залежить виключно від стабільності контуру та досить висока. Амплітуда вихідної напруги залежить від добротності контуру і може досягати 2,5 В. При максимальній частоті (близько 10...15 МГц) амплітуда імпульсів в 2 рази менше, і мікросхема починає грітися.

Вихідний сигнал можна знімати як із котушки L1, так і з конденсатора С1. Однак краще знімати його з котушки, в цьому випадку ємність навантаження (навіть дуже значна) має мінімальний вплив на робочу частоту. Незважаючи на це, навантаження краще підключати через буфер. Це може бути емітерний або і повторювач, буфер на ОУ або котушка зв'язку - все залежить від вихідної частоти. Вочевидь, що у частоті 1 кГц слід віддати перевагу ОУ, але в 5 МГц - котушці зв'язку.

Налагодження схеми зводиться до вибору робочої точки ІМС за допомогою резистора R1. Для цього до виходу генератора підключають осцилограф і обертаючи R1, домагаються появи стійкої генерації з максимальною амплітудою. R1 краще взяти багатооборотний типу СПЗ-39.

Пристрій працездатний з будь-якими інверторами ТТЛ- та ТТЛШ-серій. Від застосування КМОП-мікросхем краще відмовитись, т.к. домогтися стійкої генерації на них практично неможливо.

Автор: О.Уваров, м.Білгород

Дивіться інші статті розділу Радіоаматор-конструктор.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Складання меблів без інструментів 06.09.2022

Аспірант Єврейського університету в Єрусалимі представив свою роботу на зборах Американського хімічного товариства. Він пропонує використовувати 3D-принтер і високотехнологічне чорнило, яке при нанесенні на певні ділянки заготовки деформуватиме його, надаючи потрібну форму.

Концепція Кама ґрунтується на схильності деревини до деформації під впливом тепла, зміни pH та вологості. За його словами, меблі майбутнього можна буде виготовляти без обробки деревини інструментами та складного складання.

"Ця ідея кидає виклик тому, як ми підходили до дизайну упродовж століть", - каже Кам. - Донедавна метою було створення конструкцій, які не зміняться з часом. Те, що ми отримали в результаті, трохи відрізняється... йдеться про виготовлення чутливих конструкцій, що змінюють концепцію інженерії.

Розробка адаптивних матеріалів – не нова ідея. Паралельно із ізраїльським ученим нею займаються Тіффані Ченг із Штутгартського університету. Ченг планує розширити сферу застосування цієї інновації, використовуючи її, наприклад, у медицині. Одна з її ідей – створення пластичних форм для фіксації травмованих кінцівок.

Інші цікаві новини:

▪ Двоядерні контролери для автопрому

▪ Світиться рибка

▪ Матриця відеоперемикачів FMS6501

▪ Шпигунське око

▪ Автоматичний кравець

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електрику. ПУЕ. Добірка статей

▪ стаття Капкан для капустянки. Поради домашньому майстру

▪ стаття Які бувають ягоди? Детальна відповідь

▪ стаття З'єднання дерев'яних панелей. Домашня майстерня

▪ стаття Термошафа. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Ремонт корпусів радіоапаратури. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024