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Generatore sinusoidale su microcircuito digitale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore

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Nella pratica radioamatoriale no, no, e avrai bisogno di un semplice generatore di oscillazioni sinusoidali. Va bene se "qualcosa" di industriale è a portata di mano, altrimenti inizia un lungo e noioso studio della letteratura. Spesso, dopo aver trovato e assemblato lo schema necessario, non c'è più forza o voglia di occuparsi dei tag, per i quali tutto questo è stato avviato.

In 9 casi su 10 non è richiesto nulla di "avanzato" da un generatore sinusoidale. Ad esempio, per controllare il driver di ingresso del frequenzimetro e in molti altri casi, è necessario utilizzare lo schema proposto. Il suo indubbio vantaggio è la semplicità. Nonostante il suo aspetto insolito, lo schema è abbastanza affidabile, l'autore lo utilizza da circa 2 anni.

Generatore sinusoidale su chip digitale

L'elemento principale del generatore è il chip K155LAZ. Il collegamento ad anello di tre inverter DD1.1...DD1.3 è una struttura instabile, soggetta ad eccitazione alla massima frequenza operativa. Il resistore R1 imposta il punto operativo del microcircuito vicino alla soglia di commutazione. A causa della presenza di una "zona morta" nei circuiti TTL (intervallo di tensione tra le soglie di "0" logico e "1" logico), l'IC entra in modalità attiva. Il circuito L1-C1 crea le condizioni per l'eccitazione alla propria frequenza di risonanza. Il fattore qualità del circuito non ha molta importanza, il circuito si avvia con sicurezza con circuiti di bassa qualità.

La stabilità in frequenza dipende esclusivamente dalla stabilità del circuito ed è piuttosto elevata. L'ampiezza della tensione di uscita dipende dal fattore di qualità del circuito e può raggiungere i 2,5 V. Alla frequenza massima (circa 10 ... 15 MHz), l'ampiezza degli impulsi è 2 volte inferiore e il microcircuito inizia a riscaldarsi su.

Il segnale di uscita può essere prelevato sia dalla bobina L1 che dal condensatore C1. Tuttavia, è meglio rimuoverlo dalla bobina, nel qual caso la capacità di carico (anche molto significativa) ha un effetto minimo sulla frequenza operativa. Nonostante ciò, è meglio collegare il carico tramite un buffer. Può essere un emettitore o un inseguitore di sorgente, un buffer operazionale o una bobina di accoppiamento: tutto dipende dalla frequenza di uscita. Ovviamente, a una frequenza di 1 kHz, dovrebbe essere preferito l'amplificatore operazionale ea 5 MHz, la bobina di accoppiamento.

Stabilire il circuito si riduce alla selezione del punto operativo dell'IC usando il resistore R1. Per fare ciò, un oscilloscopio è collegato all'uscita del generatore e, ruotando R1, si ottiene una generazione stabile con la massima ampiezza. R1 è meglio prendere un multi-giro, come SPZ-39.

Il dispositivo è compatibile con qualsiasi inverter della serie TTL e TTLSH. È meglio rifiutare l'uso di microcircuiti CMOS, perché. è quasi impossibile ottenere una generazione stabile su di essi.

Autore: A.Uvarov, Belgorod

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