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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Generatore di tensione a dente di sega su un timer 555. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore

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Un segnale a dente di sega può essere formato in molti modi, uno dei modi più popolari è caricare un condensatore con una corrente stabile. In questo caso, la tensione sul condensatore aumenterà linearmente e se il condensatore si scarica completamente quando viene raggiunta la tensione massima su di esso, verrà generato un segnale a dente di sega. In sostanza, il circuito è un normale oscillatore di rilassamento.

Di solito, per implementare un tale generatore, viene utilizzato un tiristore o il suo analogo su transistor bipolari. Ma puoi utilizzare un metodo alternativo utilizzando il timer integrato 555 (KR1006VI1). Un diagramma di un tale generatore di tensione a dente di sega è mostrato in Fig. 1. Consiste in una sorgente di corrente stabile realizzata su un transistor VT1 e un diodo zener D1 e un'unità di controllo della scarica realizzata su un chip timer integrato 555 (KR1006VI1) e diodo D2.

Generatore di tensione a dente di sega su un timer 555
Riso. 1. Schema schematico di un generatore di tensione a dente di sega su un timer 555 (KR1006VI1)

L'uscita 3 del temporizzatore è collegata all'ingresso 5 tramite il diodo D2, che permette di ridurre a zero la tensione sul partitore interno in caso di segnale di livello basso all'uscita del temporizzatore. Questa configurazione consente la scarica quasi completa del condensatore C1. Non appena il condensatore viene scaricato a una certa tensione minima, il timer si attiva e il condensatore inizia a caricarsi dalla sorgente di corrente, quindi il processo viene ripetuto ciclicamente.

La frequenza di oscillazione del generatore di tensione a dente di sega dipende dalla capacità del condensatore C1 e dalla resistenza del resistore R1. La frequenza è determinata dalla formula

F=0,4/R1C1. Con le valutazioni indicate sul diagramma, sarà di circa 4 kHz.

La corrente che scorre attraverso il resistore R1 deve essere piccola, poiché nel processo di scarica del condensatore, l'uscita della sorgente di corrente si chiude a terra. Questa corrente è calcolata dalla formula

I=(VD1-Vbe)/R1,

dove VD1 è la tensione di stabilizzazione del diodo zener D1 (in questo caso 4,7V) e Vbe è la tensione diretta alla giunzione base-emettitore del transistor VT1 (0,7V). Per ottenere una buona forma d'onda, la corrente che scorre attraverso il resistore R1 non deve superare i 20 mA.

Come transistor VT1, puoi utilizzare quasi tutti i transistor pnp a bassa frequenza e bassa potenza, ad esempio KT502. Diodo Zener D1 - qualsiasi con una tensione di stabilizzazione di 4,7 volt. Se si utilizza un diodo zener per una tensione di 2,7 volt, la tensione di alimentazione del circuito può essere ridotta a 5 V. Diodo D2 - qualsiasi silicio, ad esempio kd503, kd 509.

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