Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penjana fungsi pelbagai. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Setelah memutuskan untuk membina penjana pengukur untuk makmal rumah, amatur radio baru-baru ini semakin memilih sistem kelonggaran tertutup yang terdiri daripada penyepadu dan pembanding. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa penjana sedemikian, sebagai peraturan, lebih mudah untuk dihasilkan daripada penjana isyarat sinusoidal, dan keupayaannya lebih luas. Walau bagaimanapun, apabila menggunakan op-amp siri yang digunakan secara meluas (K140, K153, K553, dll.), adalah tidak mungkin untuk mendapatkan kadar peningkatan yang tinggi dalam voltan keluaran penyepadu dan masa "tindak balas" pendek pembanding , oleh itu kekerapan had atas kebanyakan penjana yang diterangkan dalam kesusasteraan radio amatur tidak melebihi 10. ..20 kHz.

Penjana Fungsi Julat Luas
(klik untuk memperbesar)

Dalam peranti yang ditawarkan kepada perhatian amatur radio, op-amp K574UD1B digunakan sebagai penyepadu (kadar slew voltan output - 50 V/μs, frekuensi perolehan perpaduan - 10 MHz), dan pembanding dibuat pada elemen K155LA3 litar mikro (masa tunda - tidak lebih daripada 30...40 ns) . Ini memungkinkan untuk mengembangkan julat frekuensi yang dijana kepada 1 MHz. Penjana menghasilkan voltan bentuk segi empat tepat, segi tiga dan sinusoidal, serta denyutan segi empat tepat dengan tahap TTL dan tempoh boleh laras dari 0,5 μs hingga 1200 ms. Voltan keluaran boleh ditukar dalam 0...1 V. Pekali harmonik isyarat sinusoidal adalah tidak lebih daripada 1,5%. Galangan keluaran penjana adalah kira-kira 100 Ohms.

Sebagai tambahan kepada penyepadu yang telah disebutkan (OA DA1) dan pembanding (DD1), penjana termasuk pengikut pemancar (VT1), pemacu voltan sinusoidal (VT2), penguat skala (OA DA2, VT7), dan peringkat penampan ( VT4, DD2.1). Pencetus RS (DD2.2, DD2.3). dua penggetar tunggal (DD3.1, DD3.2) dan tiga penstabil voltan transistor (VT3, VT5, VT6). Peranti ini dikuasakan daripada sumber voltan stabil dwikutub ± 12 V. Arus yang digunakan daripada sumber voltan positif adalah tidak lebih daripada 180 mA, voltan negatif ialah 80 mA.

Denyutan segi empat tepat daripada keluaran pembanding (pin 6 unsur DD1.2) dibekalkan kepada input penyongsangan penyepadu pada op-amp DA1. Pada output yang terakhir, voltan segi tiga dijana, yang mengawal pembanding melalui pengikut pemancar pada transistor VT1. Suis SA1 menukar frekuensi ayunan secara kasar, dan perintang pembolehubah R1 menukarnya dengan lancar. Perintang pemangkas R16 digunakan untuk menetapkan amplitud, dan R17 digunakan untuk menetapkan komponen malar voltan segi tiga. Mod operasi pembanding yang diperlukan dipastikan dengan membekalkan pin 7 (biasa) litar mikro DD1 dengan voltan -2 V daripada output penstabil pada transistor VT3, dan pin 14 dengan voltan +3,2 V daripada output daripada penstabil pada transistor VT5.

Ayunan segi tiga daripada pemancar transistor VT1 memasuki lata yang dibuat pada transistor kesan medan VT2, di mana voltan sinusoidal terbentuk daripadanya. Dari sumber transistor, isyarat sinusoidal dibekalkan ke bahagian suis SA2.2. Voltan bentuk segi tiga dan segi empat tepat juga dibekalkan di sini - melalui perintang R18 dan R22 - dan diambil masing-masing daripada pemancar transistor VT1 dan keluaran elemen pembanding DD1.2. Isyarat yang dipilih oleh suis SA2 (amplitudnya dikawal oleh perintang pembolehubah R27) dikuatkan oleh penguat skala yang dibuat pada op-amp DA2 dan transistor VT7, dan disalurkan kepada pengecil langkah - pembahagi voltan R24-R26, dan daripadanya melalui bahagian suis SA3.2 dan perintang R32 - ke bicu keluaran XS1.

Denyutan segi empat tepat dengan aras TTL dibekalkan ke bahagian suis SA3.2 daripada output peringkat penimbal yang dipasang pada transistor VT4 dan elemen DD2.1. Mereka juga mencetuskan penggetar tunggal DD3.1, yang disambungkan kepada output peranti dalam kedudukan suis kedua dan ketiga (atas). Tempoh denyutan diselaraskan dengan menukar kapasitor C9-C12 dan menukar rintangan perintang pembolehubah R3 litar pemasaan.

Litar mikro satu pukulan kedua DD3 digunakan dalam penjana nadi tunggal (disambungkan kepada output peranti di kedudukan keempat dan kelima suis SA3). Apabila anda menekan butang SB1, pencetus RS pada elemen DD2.2, DD2.3 menukar keadaannya dan mencetuskan DD3.2 satu pukulan dengan penurunan positif dalam voltan keluaran. Seperti dalam kes sebelumnya, tempoh nadi yang diperlukan ditetapkan dengan suis SA2.1 dan perintang R3.

Peranti menyediakan keupayaan untuk menggunakan penurunan voltan pada output pencetus RS sebagai isyarat keluaran apabila menekan butang SB1 (kedudukan keenam dan ketujuh suis SA3).

Menyediakan penjana bermula dengan mengimbangi penguat skala (DA2, VT7). Untuk melakukan ini, suis SA1-SA3 ditetapkan masing-masing kepada kedudukan "0,1...1 kHz", "30...1200 ms" dan "1:1", hidupkan kuasa dan gunakan perintang pemangkasan R31 untuk mencapai sifar voltan pada bicu keluaran XS1. Kemudian, menggunakan perintang pemangkasan R19, tetapkan voltan pada pin 7 litar mikro DD1 kepada -2 V. Dan menggunakan perintang pemangkasan R33, tetapkan voltan kepada +3,2 V pada pinnya 14. Selepas ini, sambungkan osiloskop ke output peranti, alihkan suis SA2 ke kedudukan atas (mengikut gambar rajah) dan Perintang pemangkasan yang sama R19, R33 memastikan bahawa denyutan segi empat tepat pada skrin osiloskop menjadi simetri (berbanding dengan tahap 0).

Seterusnya, suis SA2 ditetapkan ke kedudukan kedua (atas) dan, dengan menggerakkan peluncur perintang R1 ke bawah (mengikut gambar rajah), perintang perapi R6 mengimbangi isyarat segi tiga. Simetri yang terakhir tidak boleh dilanggar apabila menggerakkan peluncur R1 perintang ke kedudukan ekstrem yang lain. Ketiadaan komponen berterusan isyarat ini dicapai menggunakan perintang pemangkasan R17.

Herotan tak linear voltan sinusoidal diminimumkan dengan memotong perintang R16 dengan menetapkan suis SA2 ke kedudukan ketiga.

Selepas ini, motor perintang pembolehubah R27 dipindahkan ke kedudukan atas (mengikut gambar rajah) dan perintang R29 dipilih sehingga voltan 1V diperoleh pada output peranti. Voltan yang sama bagi bentuk segi empat tepat dan segi tiga dicapai dengan memilih perintang R22 dan R18.

Akhir sekali, kapasitor C8 dipilih sehingga kekerapan had atas ayunan yang dihasilkan adalah sama dengan 1 MHz.

Perlu diingatkan bahawa, jika dikehendaki, frekuensi maksimum penjana boleh ditingkatkan kepada 2...2,5 MHz. Untuk melakukan ini, kapasitor C8 harus dikecualikan, dan rintangan perintang R16 perlu ditingkatkan kepada 6,8...10 kOhm. Benar, dalam kes ini, kesukaran akan timbul dalam mendapatkan isyarat sinusoidal, kerana dengan peningkatan rintangan perintang yang ditentukan, amplitud voltan segi tiga akan berkurangan. Jalan keluar dari situasi ini adalah dengan memperkenalkan penguat dengan tindak balas frekuensi linear (dalam jalur frekuensi 0...3 MHz) antara penyepadu dan penjana voltan sinusoidal.

A. Ishutinov

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Sifat bahan magnetik: daripada penebat kepada logam 13.03.2014

Para saintis di University of California, San Diego telah mencipta bahan yang sifat magnetnya berubah secara mendadak dengan suhu. Penerangan mengenai bahan baru telah dibentangkan pada persidangan Persatuan Fizikal Amerika yang diadakan di Denver.

Filem nipis vanadium oksida dan nikel digunakan sebagai asas untuk bahan tersebut. Vanadium oksida, seperti yang ditunjukkan oleh pengarang sebelum ini, mengubah sifat kekonduksian dengan sedikit perubahan dalam suhu. Ia adalah penebat pada suhu rendah, dan jika ambang tertentu melebihi, ia mula menunjukkan sifat-sifat logam.

"Kami telah belajar untuk mengawal sifat magnet bahan tanpa menggunakan medan magnet. Pada dasarnya, kawalan ini boleh dijalankan menggunakan arus elektrik atau voltan," Ivan Shuler, salah seorang pengarang karya itu, menjelaskan sifat-sifat bahan yang dicipta. Setakat ini, penulis telah berjaya mengubah sifat magnet bahan menggunakan penyinaran laser. Dalam julat hanya 20°, "rintangan"nya terhadap medan magnet (coercivity) berubah hampir 5 kali.

Menurut saintis, kajian bahan baru boleh menjadi insentif untuk penciptaan pembawa magnet baru. Di samping itu, berdasarkan bahan dengan ciri yang sama, adalah mungkin untuk mencipta transformer yang akan tahan terhadap beban kejutan.

Berita menarik lain:

▪ Berjalan pantas boleh membantu anda hidup lebih lama

▪ Lampiran panorama untuk kamera digital

▪ Pautan ditemui antara intoleransi gluten dan fibrosis kistik

▪ Greenland muncul

▪ Pembaca NFC ST25R3918

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Seni Audio tapak. Pemilihan artikel

▪ pasal Macam tupai dalam roda. Ungkapan popular

▪ artikel Apa itu gua? Jawapan terperinci

▪ artikel manikur. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Amplifier 112 watt untuk subwufer. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Menggosok simpulan. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024