Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/dba2cfec2736c97de619bc93bfc3fd93 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/dba2cfec2736c97de619bc93bfc3fd93 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Схема трехфазного синусоидального генератора на микросхемах

Схема трехфазного синусоидального генератора на микросхемах


Схема трехфазного синусоидального генератора на микросхемах



3. Генераторы на микросхемах
Трехфазный генератор регулируемой частоты.
Генератор синусоидального сигнала. Схема и описание


























Приходится обходиться подручными средствами. В начале тысячелетия подались мы всем семейством на житьё-бытьё в дальние страны. Кое-что из моих электронных запасов последовало за нами, но, увы, далеко не всё. Итак оказался я один на один с большими собранными мною, но совсем ещё не отлаженными моноблоками, без осциллографа, без генератора сигналов, с огромным желанием завершить тот проект и слушать наконец музыку. Осциллограф удалось выпросить у друга во временное пользование. С генератором надо было срочно что-то изобретать самому. По тем порам я ещё не освоился с доступными здесь поставщиками компонентов. Из случайно оказавшихся под рукой операционников было несколько неудобоваримых продуктов древне-советской электронной промышленности, да LM, выпаянный из сгоревшего компьютерного блока питания. Обожаю читать даташиты от National - у них обычно масса интересных примеров применения деталюх. OnSemi в данном случае тоже подсуетились. При повторении данного генератора, пожалуйста, выбирайте современные, более качественные ОУ. Генератор, использующий мост Вина , вне сомнений хорошо известен и распространён среди любителей и профессионалов. Предлагаемое в данной статье решение содержит пару интересных трюков и позволит даже начинающему радиолюбителю без особых проблем и из доступных компонентов собрать генератор, вырабатывающий синусоидальный сигнал с исключительно низким коэффициентом гармоник. Следовательно, коэффициент усиления, задаваемый цепью отрицательной обратной связи R3 и R4 должен быть в точности равен 3. Для случая идеального ОУ: К сожалению, в реальной жизни не бывает идеально точных резисторов и конденсаторов, да и коэффициент усиления реального операционного усилителя не бесконечен. При малейшем отклонении от идеальных параметров генерация либо затухает, либо уходит "в разнос" до совершенно неприемлемого уровня искажений. Решение проблемы обеспечения требуемого Ку давно известно: Обычно ставят терморезисторы, миниатюрные лампочки, оптроны, либо полевые транзисторы наш случай. Для достижения низкого THD необходимо обеспечить, чтобы нелинейность данного управляющего элемента не проявлялась на частотах генерации. Для лампочек и терморезисторов на частотах генерации от десятков Герц и выше это условие легко выполнимо за счёт тепловой инерционности оных. Полевым же транзистором необходимо управлять используя детектор с сообразно большой постоянной времени. Схема, приведённая выше, скорее всего, будет работать. Фиолетовым выделен пиковый детектор. VT1 выполняет роль R3 из предыдущего примера. Схема запускается уверенно, так как при включении на затворе VT1 присутствует нулевое напряжение с разряженного C3 - канал открыт, следовательно Ку максимальный. По мере заряда C3 канал запирается, Ку уменьшается и в идеале схема находит тот самый баланс, при котором Ку равен трём и генератор вырабатывает неискажённую синусоиду. Во-первых, петлевое усиление "сине-фиолетовой" цепи Автоматического Регулирования Уровня сигнала слишком большое и возможно возникновение низкочастотных колебаний с постоянной времени АРУ, заданной R7C3. Проявляться это будет в прерывистом и искажённом сигнале на выходе: Во-вторых, все нелинейности канала сток-исток VT1 в полном объёме будут замешаны в выходной сигнал. Решение обеих проблем достаточно тривиально: В финальном варианте генератора через канал транзистора протекает лишь незначительная часть тока цепи ООС. Таким образом резко снижается влияние нелинейностей канала на форму генерируемого сигнала. Уменьшению искажений способствует и тот факт, что в данном включении размах напряжения на канале составляет лишь небольшую долю от того, что было в "сине-фиолетовом" варианте. Так же снижается и петлевое усиление цепи АРУ. Схема надёжно выходит в режим генерации и стабилизации амплитуды выходного сигнала. В качестве VT1 можно применить практически любой p-канальный J-FET. От его порогового напряжения будет впрямую зависеть амплитуда генерируемого сигнала. Возожно использовать и n-канальный J-FET - они более доступны; для этого необходимо только сменить полярность перевернуть VD1 и C3. Если амплитуда на выходе окажется недостаточной, то вполне можно второй ОУ использовать для небольшого усиления амплитуды сигнала. Данная схема, как она есть, будет работать отлично С применением LM ожидались проблемы в виде переключательных искажений в районе смены полярности тока на выходе ОУ. Решено было пресечь всяческие поползновения подобного рода на корню: VT2-VT4 можно взять любые маломощные npn, желательно из одной партии, или просто подобрать так, чтобы токи коллекторов были приблизительно одинаковыми. В данном применении нам не важны ни температурная стабильность Источников Тока, ни точность абсолютного значения токов, ни даже линейность или высокое динамическое сопротивление - операционный усилитель подкорректирует все перекосы. Существенное преимущество данной схемы ИТ заключается в очень низком минимальном рабочем напряжении на выходе: Для того, чтобы избежать всевозможных наводок на входе тестируемого устройства, очень хотелось запитать генератор от батареек. Правда, 50мкА току при напряжении на выходе вблизи V- явно маловато. Даже при батарейном питании 6 Вольт и размахе напряжения на выходе всего 2 Вольта от минимума до максимума - желательно оставить примерно одинаковый запас по напряжению в обе стороны полярности относительно земли. Простенький делитель на схеме ниже устанавливает уровень виртуальной земли примерно в центре рабочей зоны по напряжению для ОУ, причём при любом допустимом напряжении питания. Красный светодиод выполняет двойную функцию: Самая большая беда на данной картинке - так горячо "любимые" строителями усилителей в классе АБ переходные искажения. Ограничение сигнала снизу, конечно, тоже неприятно, но от него легко избавиться просто подав более высокое напряжение питания на схему. Так что настоятельно рекомендую не полениться и поставить источники тока, подгружающие ОУ по выходам. Уже позже я пытался померить коэффициент гармоник данного генератора - не получилось, не видать за уровнем шумов измерительной схемы, то есть заведомо ниже 0. Вместо фиксированных C1C2 и R1R2 вполне возможно поставить переключаемую линейку конденсаторов, а так же сдвоенные потенциометры - и получится широкодиапазонный генератор синусоидальных сигналов с низким коэффициентом гармоник. Настоятельно рекомендую использовать защиту по питанию: В этой статье были показаны несколько несложных приёмов, позволяющих добиться весьма качественной генерации и усиления синусоидального сигнала , используя широко распространённый недорогой операционный усилитель и полевой транзистор с p-n переходом:. Всё ли было понятно? Нашел ли ты что-либо новое, оригинальное в этой статье? Мне будет приятно, если ты оставишь комментарий или задашь вопрос, а так же - поделишься статьёй с друзьями в социальной сети, "кликнув" соответствующую иконку ниже. Где надо много деталек — я новые покупаю пачками, как впрочем и ты. А на единичные эксперименты — самое то старых добрых друзей наковырять. Да и собирал я эту поделку не от хорошей жизни, в пору когда ещё не разведал правильных путей закупки компонентов здесь. Статья интересная, но у меня есть маленький готовый заводской генератор размером с простенький мультиметр, сейчас это добро наконец то стало появляться, и мне кажется что в наше время такую задачу проще решить на спецтализированной микросхемке, тот же мах, хотя, может не всем оно и доступно…. У каждого подростка нынче есть ай-фон, уй-пад и икс-босс. Это я так, навеяло, это не про тебя. Простой генератор пилообразного сигнала на таймере MyElectrons. Здравствуйте, спасибо за материал. Стоит задача сделать два генератора синуса на кГц. Пробовал использовать в качестве рег. В чём может быть хитрость регулировки с помощью терморезистора? Евгений, на кГц терморезистор вряд ли будет сильно пакостить. Как вариант — возможно в Вашем случае схема вообще работает не в режиме слишком большой Ку, к примеру терморезистор недостаточно прогревается от имеющегося размаха выходного напряжения , отсюда и дикие искажения. Для отладки такого рода бед запустите для начала всю игрушку на частоте в районе 1кГц — будет более внятно видно, что не срослось. Спасибо за быстрый ответ. Греть пробовал до этого, надеялся увидеть момент, когда идеальная синусоида наконец появится, но при нагревании лишь заметно уменьшение паразитных гармоник, то есть сигнал всё-таки округляется, но всё равно очень прилично искажен, а потом генерация резко пропадает. Усилитель NE с полосой 12 МГц, по идее должно всё нормально покрываться. Попробую действительно на малой частоте…. Какой у вас номинал R3? Можно и n-канальный, только VD1 и C3 надо будет перевернуть. R3 поставил 10к переменный. Пробовал последовательно с терморезистором ставить разные сопротивления. Вцелом результат такой же. Ваш вариант попробую обязательно. Просто с терморезистором стало интересно. О том, что его можно использовать говориться постоянно, а вот конкретных схем почему-то не видел. Буду пробовать… Правда буквально сегодня собрал генератор Колпица, т. Самая простенькая схема на пыльном КТ выдала вполне себе приличные результаты. Всё-таки КГ порядка 0. А так же какой рабочий ток и на каком уровне надо ограничить выходной ток из соображений безопасности. Написание курсовой работы не входит в круг моих интересов, и уж никак не втискивается в моё расписание. Чему нас учит техника безопасности: По дизайну… мост Вина, это хорошо. Но как строим модулятор? Вполне можно придумать такую штуку с двумя генераторами на мосте Вина, амплитуду одного можно модулировать как раз по цепи АРУ. Или лучше поискать другой вариант модуляции НЧ сигнала — какой-нибудь управляемый усилитель… Последнее мне как-то не доводилось копать. Будет что интересное — сбросьте ссылочку, пробежимся вместе по плюсам-минусам. Попытался собрать генератор с теми же номиналами элементов в цепи ООС, как и указаны в статье, только вместо КПИ пытался использовать КПБ а операционник КУД8А. Не заработало, как я ни пытался менять сопротивление R4, то есть не начиналась генерация. Попробовал поменять полярность диода кондёр керамический, так что его не менял и поставить КПД, тут заработало, но на разных частотах всё-таки приходится немного подстраивать R4, а то ну уж очень жуткая ситуация с амплитудой. Да и часто получается так, что генерация начинается, происходит несколько периодов и срывается. Кроме того, когда смотрю в достаточно широком временном интервале осциллограмму в режиме peak detect , видно, что амплитуда скачет довольно сильно. Тут в статье сказано, что коэффициент гармоник получился меньше 0. Вот такой вид БПФ моего сигнала зелёным: Неужели у вас вообще не видно даже первой после основной гармоники? Руслан, что-то у вас совсем не задалось со схемой. Попробуйте просто повторить всю схему на макетке, ничего не меняя… Да, и для уд8-го вроде питания надо поболе, нежели для lm — может в этом проблема? Гармоники мерил битным АЦП; возможно и проглядел что-то. Как соберусь перемерить — отпишусь обязательно. Я долго ломал голову как сделать АРУ с низкими искажениями на полевом транзисторе. Недавно спаял опытный образец. Только в вашей схеме есть несколько недочётов на мой взгляд. В моём варианте нет резистора R6 — ток через затвор полевого транзистора очень мал. Между диодом детектора и RC-цепочкой кОм и нФ вставлен резистор кОм. Он используется для деления напряжения и, что немаловажно, создаёт инерционность зарядки конденсатора. Без него постоянная времени детектора и самого АРУ очень мала, также можно сжечь выход ОУ нагрузка чисто ёмкостная. Питание однополярное 12 В с искусственной средней точкой. C1, C2 — 3,3 нФ; R1, R2 — сдвоенный реостат 33 кОм; R3 — 4,7 кОм подстроечный ; R4 — 10 кОм; R5 — Ом; транзистор КПИ; ОУ КРУД8А. На частотах до 10 кГц генератор работает отлично. На более высоких частотах амплитуда сильно падает. Видимо это связано с ростом выходного тока ОУ R1, R2 малы и снижению его коэффициента усиления. Есть идеи как стабилизировать амплитуду и повысить рабочие частоты генератора? Опять же удачно, что вы делитесь результатами с использованием УД8 — у меня его нету и опробовать, помочь Руслану см. R6 тут предотвращает возможные паразитные возбуждения, в случае, если полевик ВЧ и что-нибудь не так сложится с разводкой. А вот с доп. Правда немножко по другим соображениям: Эх надо собраться да всё перемерить…. Но есть у меня пара вопросов. Чем обоснован выбор таких резисторов для моста Вина? Я знаю, что есть формула, по которой можно рассчитать эти параметры, но там две неизвестные переменные. Решить уравнение мы можем, если подставим какое-то число вместо емкости или сопротивления. Владислав, спасибо за добрый отзыв! Похоже, мост Вина — излюбленная тема для курсовиков на всевозможных около-электронных специальностях в ВУЗах. Часто достаточно простейших прикидочных рассчётов и понимания работы схемы. За точными формулами лезу лишь там, где это действительно необходимо. Вот как например для задания частоты генерации в схеме с мостом Вина формулка в статье. Естественно, надо задаться исходным значением либо сопротивления, либо ёмкости. Открыть вам секретный секрет, откуда здесь КОм? Если чуть серьёзней, то выбор резисторов в этой схеме вполне можно обосновать. В данном случае этим аргументом я пренебрёг. Для рассчёта АРУ и цепи ООС необходимый минимум у меня в статье есть. Про выбор резисторов в цепи делителя ООС — соображения те же, что и для моста Вина. Неплохо ещё знать сопротивление открытого канала полевика. Постоянная времени АРУ для моего макета была неважна, лишь бы намного медленнее на несколько порядков , чем частота генерации — тогда АРУ не будет непосредственно влиять на форму сигнала искажать. В комментах чуть выше от Дмитрия было предложение заряжать конденсатор фильтра АРУ через резистор — тут я полностью согласен: На первой же странице выдачи гугла попалось: Меня заинтересовал сделанный вами генератор синусоидальных сигналов, можно бы было получить более расписанную схему? Антон, сейчас расписание у меня очень плотно — простите, но не буду обещать того, что скорее всего просто не успею. То же самое обозначают А и B в квадратиках — то есть коллекторы транзисторов источников тока завести прямиком на выходы ОУ…. Необходим генератор синусоиды с перестройкой 15кГц… кГц. Можно ли для этих целей использовать сдвоенный потенциометр на позициях R1 и R2? Сам ее собирал все работает. Спасибо, покручу на недельке сначала в мультисиме, там же есть возможность померить КНИ. ЫЫЫЫ Пацанский сайт Бельгия говоришь? Ага… С Новым годом всех!!! Желаю всем хороших настроений, многих желаний и бегите отсюда, чтобы вируса не словить. Честно говоря, не понял, при чём тут Бельгия, пацанский и вирусы? У вас вирус где-то завёлся? MyElectrons тут ни при чём, уж поверьте. Как это соотносится со статьями и обсуждениями? Или я вас лично задел в чём-то? Коммент этот ваш удалю, ибо воспринимаю как оскорбление в адрес всех, кто вложил частичку своей души в создание сайта, комментарии, вопросы-ответы…. Новогодние праздники уже давно прошли — видимо вирусы у него в голове. По стилю комментов видно — у человека с логикой не в порядке. В подавляющем большинстве таких случаев проблема идёт из детства: Не верит такой человечек в то, что он сам — творение Божие, что он тоже способен творить. И не может представить, что другим это дано. Так вот, чтобы не допустить краха личности, раз уж не получается самому делом заняться — надо хотя бы опустить других до своего уровня. Так что… не будем уподобляться, перестаём осуждать. Впредь буду вычищать безосновательные нападки так же, как обычный спам вы даже не представляете — сколько этой грязи льётся на сайт каждый день! Хотя вот просыпается во мне эдакий едкий спорщик — рвусь в бой, доказать, отстоять доброе имя, переубедить, подтянуть до своего уровня. Низзя, надо тратить отпущенные мне силы на тех, кому это действительно нужно. Да уж, а некоторые делают так просто из-зависти. В общем, действительно не стоит тратить время и нервы для спора с такими людьми. Просто задела тема, а потом перечитал весь сайт. Да, не, все нормально, текст хороший, не каждый так подробно объясняет, если уж на то пошло, желаю развития вам и удачи. Budget Wien bridge oscillator with low THD MyElectrons. В принципе, с lm ничего плохого не должно приключиться, ежели неиспользуемые ОУ просто оставить неподключенными. Но как-то это не по-нашему, сам я никогда ничего подвешенным не оставляю, даже если это биполяры. Вы всё верно описали — так с незапользованными ОУ всегда и стоит поступать. Большое спасибо за схемку, отличная форма сигнала, искажений ноль. КПИ у меня есть один, с ним работает. Это — старый выпуск, такого техпроцесса уже нет, у них уникальные характеристики, единственный возможный аналог — как раз 2SJ Матроскин, благодарю за отзыв! Думаю дело в напряжении отсечки ПТ и в крутизне, и ни в чем другом. Сейчас соберу, посмотрю что да как. Андрей, всё именно так и есть. Для того, чтобы любой полевик заработал сразу — предлагаю начальные испытания проводить с большим номинальным для ОУ напряжением питания. Взял КУД2, питание плюс-минус 15 вольт, все остальное по оригинальной схеме. Генератор завелся сразу, на выходе очень красивый, идеально симметричный синусоидальный сигнал с амплитудой 6 вольт. На затворе КПМ 3 вольта. Только амплитуда сигнала меняется, форма же остается правильной. В порядке эксперимента взял конденсаторы C1 и C2 емкостью пФ. Частота выросла, амплитуда не изменилась, видимых на экране осциллографа искажений не появилось. Сергей извините, не знаю как по батюшке , спасибо большое за схему. Понадобился вот ГЗЧ, стал по быстрому делать из того, что есть под рукой, но схемы стабилизации с лампами накаливания меня пугают, если честно, а схема Нечаева из журнала Радио не пошла почему-то, на выходе страшно искаженный сигнал получил и никак от этих искажений избавиться не смог. В предыдущем посте имелась ввиду удвоенная амплитуда сигнала 6 вольт, размах от минимума до максимума на экране осциллографа. По батюшке меня Юрьевичем зовут. Скорее всего, дело во входной емкости полевиков. У всех этих она очень высокая — http: C КПИ работает при любом питании, тестировал от 5 до 12 вольт. Уникальные транзюки, хорошо их про запас иметь десяток-другой. Из современных я ставил bf перевернув диод и кондёр — заводится только тонким подбором сопротивлений не скажу значения, на макетке было дело, разобрал уже. Емкость у них 3пф, как и у большинства современных — http: Матроскин, думается мне, что всё же ни 3пФ ни 20пФ на звуковых частотах роли тут не играют. К тому же входная ёмкость полевика здесь вообще работает в параллель с электролитом фильтра АРУ. Единственное чем могут непотрафить современные ВЧ полевики — так это начать подсвистывать, тогда да, ни о какой красивой генерации речи уже не будет, а разглядеть тот свист на средней руки осциллографе возможно вообще не удастся. Кстати, подбор резисторов в цепи ОС может понадобиться в случае… если C1 R1 и C2 R2 сильно неодинаковы. Такого косяка лучше не допускать и поставить достаточно точные деталюхи и проверить их номиналы до установки. Посоветуйте где я напортачил? Собрал схему с точностью до элементов. Срезает вершину синусоиды и вверху и внизу https: Начал играть с R4. Как и ожидалось — при увеличении R4 обрезка сильнее стала точнее та же, но синус увеличился, а значит относительно сильнее обрезало. Уменьшение дает улучшение, но чуть перебрать — и все дохнет. В общем надо поиграться с R3-R5 и возможно с диодом, он у меня на 0. Я же не знал что коллектор к корпусу 2n прибит Кстати этот кусок схемы не привносит никаких изменений в сигнал. Ну или я их не вижу — я же звуковухой осциллоскопирую Вот девайс https: Синус получился при замене R4 на 8. Как я и предполагал, надо было снизить сигнал в ОУ. Вот картинка синуса и спектр. Увы он чуть размыт — синус у меня прыгает. Но с этим я буду разбираться когда осциллограф и нормальный спектрометр найду https: Попробую позже многочастотную версию собрать, там возможно один резистор на все частоты не угадаешь — прийдется с R3 и R5 возиться…. Наигрался с новокупленным осциллографом и вернулся к этой схемке без 2n Обрезка лечится, как вы и сказали, напряжением, или, как я предлагал, подкруткой R4. Теперь я путаюсь в том что делает батарея из 2n Судя по всему этот модуль сливает один и тот же ток задаваемый R4 с выходов ОУ при разных напряжениях. Транзисторы берут фиксированный ток с выходов ОУ? Алекс, приветствую, и искренне рад уверенному продвижению вперёд в осмыслении происходящего! В случае идеально одинаковых транзисторов ток коллектора каждого будет равен току, заданному R9 с поправкой на h21 транзисторов. Про это дело я ещё упоминал в статье про усилитель для наушников http: Да, теперь понятно отчего лечится схема. Спасибо, я попробую теперь применить теорию на практике. Собрал гинератор на макете, запустился с полтыка! Полевик брал кп, какая буква не знаю пластиковый корпус с крякрзябрами V отсечки 1. Вобще полевик надо брать с отсечькой в раене вольта менше лучше чтоб амплитуду на выходе не розмахивать, иначе полевик начнет вылетат из линейного участка вах и синусоида будет мятая. Очень понравилось ваше замечание по поводу полевиков с небольшим напряжением отсечки. Как альтернатива, можно АРУ заводить с доп. Спасибо за интересную статью. Люди добрые уже упоминали: TL в самый раз будет. Так что любые модификации приветствуются! Эти конденсаторы в плоть до мВ по входу не искажают амплитуду её значение.. И есть оно, нету — всё одно до всего самому докапываться приходится, электроника развивается такими темпами, что никакой ВУЗ не поспевает…. Измерение характеристик и выбор конденсаторов, в особенности для аудио: Щуп и многомегаомный вход осцилла — не лучшая нагрузка для подобных измерений. В простейшем случае советуют нагружать R примерно равным Xc на частоте измерений. Соединение — на макетке zif-панелька. За формулу — спасибо, в копилку мою упало… я понимал что нужно согласовывать.. Хочу купить Хилла 3х томник… но где его взять.. Я не являюсь аудиофилом.. С конденсаторами и их глюками я столкнулся на паялке Меткал индукционка MX, 13МГц. Я так понял это само-восстанавливающиеся кондеры.. В общем паялку сделал замена всех транзисторов и ДЦ-конвертора , электролитов и пары не полярных кондеров.. Для уменьшения амплитуды генератора соберите выпрямитель АРУ по схеме удвоения на двух диодах , также диоды поставьте германиевые типа Д9 , Д и т. Если Uотсечки полевика в районе 1В , то на выходе генератора амплитуда не превысит 2 — 3 вольта от ПИК до ПИК. Огромное спасибо за схему. Была проблема найти во Франции J-FET транзистор, пришлось заказывать на Aliexpress. Нужен мне был генератор чистой синусоиды с постоянной частотой 40кГц. Правда получилось у меня не с первого раза. Максимальную амплитуду на выходе смог получить порядка 0,7В, но синусоида была кривая или иногда кривоватая. Кроме того, частота синусоиды не совпадала с расчетами. Причем как я ни пытался усилить амплитуду ничего не выходило. Позже все же я не электронщик, а механик по образованию додумался посмотреть даташит на LM, там есть амплитудно-частотная характеристика. Так вот, он по сути ограничен 10 кГц. Поэтому выбрал другой ОУ и все сходу заработало. Я таких красивых синусоид давно не видел. Кстати, выходная амплитуда получается 3В и частота синусоиды вышла такая же как и расчетная. Так что, еще раз огромное спасибо за знания! Когда есть планшет или простейшая мобила на андройде. Такие загоны считаю пустой тратой времени. Поставил прогу генератор на гаджет и пользуюсь. Для простейших работ вполне хватает. А если серьёзно, то для простейших работ — да, хватит и цифровой пищалки. Если же необходимо получить незашумлённый сигнал — то проще вариант, по-моему, сложно придумать. Степан, приветствую на MyElectrons. Рад, что статья в чём-то помогла. Для генератора с фиксированной частотой стабилизатор выхода не нужен. Генератор с регулированием частоты в широких пределах с хорошими ТТХ более сложное устройство, чем это. А-то надоело чувствовать себя валенком. Взять к примеру тот же самый несчастный lm от ST, что по ссылке из Вашего коммента: Остальное приходится на выходной каскад. Я просто собрал один генератор на lm — ступенька есть. Рядом на той-же монтажке собрал на УД2А — ступеньки нету. А вы посмотрели Амплитудно-частотную характеристику LM, Если не ошибаюсь, то 10кГц, это для него предельная частота для некоторых амплитуд сам на этом попался, еще и долго думал, что у меня руки не из того места ростут. Вообще LM хорошо использовать на частотах до 3кГц, ну максимум до 4кГц. Остальное уже будет не так красиво. Я же пытался его запустить на 40кГц с амплитудой выше 3х вольт. Конечно амплитуда получалась и 3,5В, но синусоида имела не просто ступеньку, а целое плато. Искажения самого ОУ тонут в шумах. В моем случае суммарный Кг составил 0. Дело в том, что уровень второй гармоники определяется вовсе не типом ОУ, а каналом полевого транзистора. Sergio, сейчас не буду копья ломать по поводу 0. Нелинейность канал в приведённой схеме не скомпенсирована, это верно. Лишь её влияние, вклад в результирующий уровень искажений существенно уменьшен. С Вашего позволения ссылку на сторонний ресурс удалю, документ доступен на сайте: Схема рассказывает о том, что охватив полевик местной ОС можно ещё больше уменьшить искажения генератора. Кстати, в описании схемы забыли упомянуть, что эта компенсационная ОС сформирована не только С5, R23 и R24, а ещё и R Если хотите просто пообщаться об аналоговой схемотехнике, то приходите вконтакт, https: R26 нужен для того, чтобы сигнал со стока транзистора, пройдя через RR24, не оказался замкнут на землю через малое выходное сопротивление источника напряжения АРУ С А вот диоды в Вашей можно и не ставить. Вероятно, не нужен и С5. Всё же поспорю немножко: Этот делитель собственно и задаёт коэффициент местной корректирующей обратной связи. Если инвертирующий вход ОУ с однополярным питанием имеет потенциал относительно земли, и регулировочный элемент не отделён конденсатором, то тогда в цепь компенсации нелинейности надо добавлять свой отдельный кондёр. А еще добавлю, что у Г фактический коэффициент гармоник намного ниже паспортного, и на частоте Гц составляет в моём экземпляре 0. Конденсатор в цепи с стока на затвор нужен обязательно во всех случаях. При его отсутствии — отрицательное напряжение с затвора поступает на сток, чем нарушает режим транзистора, и искажения сильно возрастают. Причем, этот электролит в ряде случаев должен быть неполярным. Спасибо, Sergio, за схему, поддержку и вообще! Будет интересно в качестве добавления в копилку мудрости про конденсаторы и искажения. Генератор — на удивление нежное создание: Можно поставить плёночный, если габариты не смущают. Сильно уменьшать его ёмкость нежелательно, чтобы не возникли релаксационные колебания из-за малой постоянной времени этого кондёра с окружающими его резисторами. Например, при ёмкости 0. С введением цепи, как в Г, искажения снизились до 0. На спектре хорошо видно, что исчезла вторая гармоника. Следовательно, дальнейшее снижение уровня искажений возможно за счет применения более линейной ИМС. Самодельный генератор НЧ, аналогичный вышеприведённой схеме. Потребляемый ток 12 мА. Коэффициент гармоник не превыщает 0. День добрый уважаемый serge! Собрал я Ваш генератор на TL и пошел он у меня без проблем. Теперь хочу сделать его широкодиапазонным. Нагрузка на транзисторах потребуется? В планах есть мысль использовать другой ОУ и таки осилить самостоятельное изготовление плат по ЛУТ технологии. Но дальше мыслительного процесса — ни как не заходит.. Ой не надо импульсные БП в измерительной технике. Скорее всего подгрузка выходов источниками тока не потребуется. Но тут надо пробовать, смотреть, я подобных экспериментов не проводил. Если есть возможность сделать полноценное двухполярное питание — так будет даже проще. И лучше напряжение поболе в рамках допустимого для ОУ. Тогда нужно и 4 буфера… Если нужно выбирать одну из 4х частот — тогда просто сделать 4 варианта RC цепочек R1,R2,C1,C2 и включать их спаренным галентным переключателем.. Руслан, в Вашем случае я бы собрал 12 генераторов на сдвоенных ОУ, на одинаковых раздельных печатных платках, с раздельной фильтрацией питания. Иначе неминуемо будут взаимо-влияния, биения там какие-нибудь…. Это сегодня странно звучит, учитывая обилие ЭМИ в магазинах и цены на них, но я собираю электроорган. Ваша схема — подходящее для меня решение, но не знаю, нужно ли для моих целей высокое качество сигнала. Для Вашего применения придётся подобрать стабильные частотозадающие конденсаторы, ну и повозиться с настройкой. Мне любопытно, как Вы будете масштабировать частоту — ведь не цифрой же, и не на одну октаву орган? Спасибо, обязательно приобрету эту микросхему и опробую. Конденсаторы придётся подобрать, а для настройки используются подстроечные резисторы не знаю, правда, бывают ли сдвоенные подстроечники. Упомянутые 12 генераторов настраиваются на самую высокую ноту, а затем сигнал идёт на делители частоты. Недавно моделил эту схему в пртоеусе на 2n Вроде рабочая, но форма волны меняется. Старые добрые МП39… ностальгия, однако! Может тогда не стоит огород городить и банально генерировать всю линейку частот в цифре? Можно и какой микроконтроллер подрядить на это дело, а ещё красивее будет CPLD-шку прошить с нужной Вам кучей делителей…. Схему нашёл на просторах интернета. Честно говоря, я вообще слабо представляю, как эти делители работают. Насчёт микроконтроллеров — могу, умею, практикую, но я слабо представляю, как это сделать. Уровень мой пока не тот. Синус же можно получить при помощи шим и фильтра, или при помощи цап. Боюсь, не хватит таймеров или портов в случае с R2R цап для одновременной генерации нескольких частот. Разве что программный шим на всех портах… Что же касается данной схемы, то пока что она почему то не завелась ни на LM ни на TL Думал полевик сдох, собрал всё по схеме в начале статьи — мёртвый номер. Без искусственной средней точки работать не будет. Возможно перепутали среднюю точку с минусом. Если ОУ на панельки — вытащите его, подайте питание и посмотрите, какие напряжение на каких выводах. Если ОУ запитывался минимальным Uпит, то возможно Ваш экземлпяр не пустился.. Мне кажется, что моя беда в том, что всё собрано на беспаечной макетке. Посомтрим что получится, когда пересоберу на нормальной плате…. Мне очень надо такая. ADARZ — руб Операционный усилитель x 1, MHz, питание 3 — 12 V, потребление 1 mA http: ADARZ — руб. Да микрухи хорошие, только плохо что они однополярные. А как вы их находите? Может где-то есть сайт с параметрическим поиском нужных ОУ!? Идея похожая, только на полевик управляющее напряжение через интегратор собранного на отдельном операционнике. В итоге всё запустилось, но только как писала Ольга Тулова трудно получить стабильность во всём диапазоне 10гЦ — 1Мгц. Или срыв генерации или искажения синуса. Друзья, пожалуйста, будьте реалистами! На низких частотах всё ещё проще: В схеме всё это вроде предусмотрено постоянная интегрирования переключается одновременно с переключением диапазонов генерации. В журнале опубликована как рабочая схема. Во всяком случае одну ошибку нашел. Владимир, лично я обязан журналу Радио, что выходил ещё в СССР, тем, что наработал критический подход к любой схемотехнике. А кто-то заметил что синусоида получается какая-то перекошенная? В симуляторе вроде ровно, а по факту криво… И не понятно как с этим бороться…. Serg, могу предположить, что мой R5 как раз и борется с подобными искажениями. А как определить постоянную времени АРУ? Вот так происходит переходной процесс, сигнал на выходе и то что идет на затвор полевика. Если делать медленнее, то по амплитуде получается непрерывный колебательный процесс, от нуля и до насыщения…. Просто представьте, какая частота будет, ежели АРУ, например, возбудится: Неудивительно, что влияет на форму сигнала. Надо больше, лучше — много больше. Вообще если АРУ возбуждается — то скорее всего слишком большое петлевое усиление. Vakhtang, разница может быть существенной — всё зависит от того, как построен выходной каскад конкретного ОУ и собственно схемы. Если же взять дорогой ОУ, то ступеньки заметить вообще не удастся, будут выходы подгружены на ИТ, резистор, или вообще не будут. В данном случае — только измерения искажений скажут правду. По-прежнему подгрузка выхода ОУ на ИТ в большинстве случаев уменьшает нелинейность. Здравствуйте, Сергей Подскажите пожалуйста в чем ошибка. Есть генератор в железе схема в приложении. Модуляция дает синусоиду при любых положениях ключа и подстроечника. В реальности номиналы разнятся, но с ними модуляция тоже корректно работает. Замена операционника КРУД дает тот же результат. Роман, если на выходе собранной схемы постоянка, которая вполне соответствует насыщению выходного каскада ОУ, я бы подозревал: Везде должен быть 0. Доброго времени суток, подскажите, какова минимальная частота генерации съемы приведённой в статье? Что за диод VD1? Каким резистором регулировать частоту генератора? Ваш e-mail не будет опубликован. Main menu Skip to primary content. Skip to secondary content. Главная Карта сайта О проекте Об авторе Контакты Форум. Содержание 1 В этой статье: Классика жанра Генератор, использующий мост Вина , вне сомнений хорошо известен и распространён среди любителей и профессионалов. Генератор с мостом Вина. Сергей откуда ты берешь все эти кп и кт ,: Вадич on at Евгений on at RomS on at Сергей on at Вы пишете 50 мА… это БОЛЬНО! Руслан on at Дмитрий on at Дмитрий, здОрово, я рад, что чем-то помог, и спасибо вам за то, что поделились успехами! Владислав on at Как рассчитать АРУ для этой схемы? Антон on at Anton on at Sant on at Увы, даже не знаю, как звать-то вас. Andr on at Vakhtang on at Матроскин on at Андрей on at Андрей, спасибо за тёплый отзыв, искренне рад, что у Вас всё так хорошо заработало! Alex on at PA custom on at PA, искренне рад, что всё заработало! Максим on at И есть оно, нету — всё одно до всего самому докапываться приходится, электроника развивается такими темпами, что никакой ВУЗ не поспевает… Измерение характеристик и выбор конденсаторов, в особенности для аудио: Ntrud on at Илья on at Степан on at Наконец-то понял, зачем в генераторы ставят лампочку.. Serg on at Sergio on at О компенсации нелинейности канала полевика расскажет вот эта схема: Максим, благодарю за поддержку! А можно использовать буфер на другом ОУ? А на ЛМ-ке или ТЛ-ке четыре генератора сделать. Мне нужно 12 генераторов разной частоты. С возможностью одновременной работы. VD1 подойдёт любой кремниевый маленький. Например 1n, или КД Владимир on at Roman on at Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Будь первым ; Свежие статьи по почте - введите Ваш e-mail адрес: Генератор синусоидального сигнала с малыми искажениями.


Синусоидальный генератор на микросхеме LM386


ФОРУМЫ ВАШИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТЗЫВЫ О САЙТЕ. Автомобиль Автомобильные электронные устройства Аккумуляторы, зарядные устройства Акустические системы Альтернативные источники энергии Антенны Антенны КВ Антенны телевизионные Антенны УКВ Антенные усилители Аудио и видеонаблюдение Аудиотехника Блоки питания Бытовая электроника Бытовые электроприборы Видеотехника ВЧ усилители мощности Галогенные лампы Генераторы, гетеродины Гирлянды Гражданская радиосвязь Детекторы напряженности поля Дозиметры Дом, приусадебное хозяйство, хобби Зажигание автомобиля Заземление и зануление Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки Защита электроаппаратуры Звонки и аудио-имитаторы Измерения, настройка, согласование антенн Измерительная техника Индикаторы, датчики, детекторы Инструмент электрика Инфракрасная техника Кварцевые фильтры Компьютерные интерфейсы Компьютерные устройства Компьютерный модинг Компьютеры Личная безопасность Люминесцентные лампы Медицина Металлоискатели Микроконтроллеры Микрофоны, радиомикрофоны Мобильная связь Модернизация радиостанций Модуляторы Молниезащита Музыканту Начинающему радиолюбителю Ограничители сигнала, компрессоры Освещение Освещение. Схемы управления Охрана и безопасность Охрана и сигнализация автомобиля Охрана и сигнализация через мобильную связь Охранные устройства и сигнализация объектов Переговорные устройства Передатчики Передача данных Предварительные усилители Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы Применение микросхем Пускорегулирующие аппараты люминесцентных ламп Работа с CAD-программами Радиолюбительские расчеты Радиолюбителю-конструктору Радиоприем Радиостанции портативные Радиостанции, трансиверы Радиоуправление Разная бытовая электроника Разные компьютерные устройства Разные узлы радиолюбительской техники Разные устройства гражданской радиосвязи Разные электронные устройства Разные электроустройства Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы Регуляторы тембра, громкости Регуляторы тока, напряжения, мощности Сварочное оборудование Светодиоды Синтезаторы частоты Смесители, преобразователи частоты Спидометры и тахометры Справочник электрика Справочные материалы Стабилизаторы напряжения Студенту на заметку Телевидение Телефония Теория антенн Техника QRP Технологии радиолюбителя Технология антенн Трансвертеры Узлы радиолюбительской техники Усилители мощности Усилители мощности автомобильные Усилители мощности ламповые Усилители мощности транзисторные Усилители низкой частоты Устройства защитного отключения Фильтры и согласующие устройства Цветомузыкальные установки Цифровая техника Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки Электрику Электрику. ПУЭ Электрические схемы автомобилей Электрические счетчики Электричество для начинающих Электробезопасность, пожаробезопасность Электродвигатели Электромонтажные работы Электронный впрыск топлива Электропитание Электроснабжение Электротехнические материалы. Батарейки и аккумуляторы Большая энциклопедия для детей и взрослых Биографии великих ученых Важнейшие научные открытия Детская научная лаборатория Должностные инструкции Домашняя мастерская Жизнь замечательных физиков Заводские технологии на дому - простые рецепты Инструменты и механизмы для сельского хозяйства Искусство аудио Искусство видео История техники, технологии, предметов вокруг нас И тут появился изобретатель Конспекты лекций, шпаргалки Личный транспорт: Увлекательное путешествие вокруг земного шара Шпионские штучки Электрик в доме Эффектные фокусы и их разгадки. Блокнот Радиоаматора Домашний компьютер Домашний ПК КВ журнал КВ и УКВ Квант Компьютерра Конструктор Левша Моделист-конструктор М-Хобби Наука и жизнь Новости электроники Новый Радиоежегодник Популярная механика Радио Радио Телевизия Електроника Радиоаматор Радиодело Радиодизайн Радиокомпоненты Радиоконструктор Радиолюбитель Радиомир Радиосхема Радиохобби Ремонт и сервис Ремонт электронной техники Сам Сервисный центр Силовые машины Схемотехника Техника - молодежи Химия и жизнь ЭКиС Электрик Электроника Юный техник Юный техник для умелых рук Я - электрик A Radio. Prakticka Elektronika Amaterske Radio Chip Circuit Cellar Electronique et Loisirs Electronique Pratique Elektor Electronics Elektronika dla Wszystkich Elektronika Praktyczna Everyday Practical Electronics Evil Genius Funkamateur Nuts And Volts QEX QST Radiotechnika Evkonyve Servo Stereophile КНИГИ СЕРИЙНЫЕ БЕСПЛАТНО: Автомобиль Аппаратура СВЧ Запись и воспроизведение звука Ламповая аппаратура Начинающему радиолюбителю Охрана и безопасность Радиолокация, навигация Радиотехнические технологии Радиоуправление, моделизм Робототехника Схемотехника Теоретическая электроника, радиотехника Усилители Цифровая обработка сигналов Электроника в быту Электроника в медицине Электроника в науке Электроника для музыканта. КНИГИ ПО РЕМОНТУ БЕСПЛАТНО: Измерения и метрология Измерительная аппаратура Измерительная техника. Схемы и описания КНИГИ ПО СВЯЗИ БЕСПЛАТНО: Антенны Аппаратура любительской радиосвязи Линии связи, передача данных Мобильные телефоны Теория и практика радиосвязи КНИГИ ПО ЭЛЕКТРИКЕ БЕСПЛАТНО: Автоматика, автоматизация, управление Аккумуляторы, элементы питания, зарядные устройства Альтернативные источники энергии Источники питания, стабилизаторы, преобразователи Молниезащита Осветительная аппаратура Охрана труда, электробезопасность, пожаробезопасность Релейная защита Сварка, сварочное оборудование Теория электротехники Устройства телемеханики Электрику, электромонтажнику, электромеханику Электрические сети, воздушные и кабельные линии Электродвигатели Электрооборудование Электропривод Электростанции, подстанции Электротехнические справочники Энергетика, электроснабжение СБОРНИКИ БЕСПЛАТНО: Зарубежные микросхемы и транзисторы Измерительная техника. Схемы и описания Медицинская аппаратура Механизмы импортной аудио и видеоаппаратуры Прошивки зарубежной аппаратуры Пульты ДУ импортных телевизоров Радиокомпоненты Atmel Радиокомпоненты Cirrus Logic Радиокомпоненты Maxim Радиокомпоненты Microchip Радиокомпоненты Mitsubishi Радиокомпоненты Motorola Радиокомпоненты National Semiconductor Радиокомпоненты Panasonic Радиокомпоненты Philips Радиокомпоненты Rohm Радиокомпоненты Samsung Радиокомпоненты Sharp Радиокомпоненты Sony Радиокомпоненты Toshiba Соответствие моделей и шасси телевизоров Строчные трансформаторы HR Строчные трансформаторы Konig СХЕМЫ И СЕРВИС-МАНУАЛЫ БЕСПЛАТНО: Бытовая техника Beko Бытовая техника Braun Бытовая техника Candy Бытовая техника Elenberg Бытовая техника Elica Бытовая техника Gorenje Бытовая техника Hansa Бытовая техника Merloni Бытовая техника SEB Бытовая техника Snaige Бытовая техника Stinol Бытовая техника Universal Бытовая техника Whirpool. Зарубежные DVD-плееры Зарубежные автомагнитолы Зарубежная аудиоаппаратура Зарубежные видеокамеры Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплееры Зарубежные мониторы Зарубежные моноблоки Зарубежные телевизоры Зарубежные телефоны Зарубежные факсы. Мобильники Benq-Siemens Мобильники Eastcom Мобильники Ericsson Мобильники Fly Bird Мобильники LG Мобильники Maxon Мобильники Mitsubishi Мобильники Motorola Мобильники Nokia Мобильники Panasonic Мобильники Pantech Мобильники Samsung Мобильники Sharp Мобильники Siemens Мобильники Sony-Ericsson Мобильники TCL Мобильники Voxtel. Отечественные телевизоры Отечественная аудиоаппаратура. Справочники по вхождению в режим сервиса. Схемы блоков питания импортных телевизоров и видеотехники. Телевизоры Avest Телевизоры Beko Телевизоры, аудио, видеотехника Elenberg, Cameron, Cortland Телевизоры Erisson Телевизоры Rainford Телевизоры Roadstar Телевизоры Rolsen Телевизоры Vestel Телевизоры Витязь Телевизоры Горизонт Телевизоры Рекорд Телевизоры Рубин. Станки металлообрабатывающие Электроинструмент Bocsh Электроинструмент Makita. Библиотечка Квант указатель Библиотека по автоматике указатель Библиотека электромонтера указатель Библиотечка электротехника указатель Блокнот Радиоаматора указатель В помощь радиолюбителю указатель Знай и умей указатель Массовая радиобиблиотека указатель КВ и УКВ указатель КВ журнал указатель Квант указатель Конструктор указатель Моделист-конструктор указатель Наука и жизнь указатель Новости электроники указатель Новый Радиоежегодник указатель Популярная механика указатель Радио указатель Радиоаматор указатель Радиоаматор-лучшее указатель Радиоежегодник указатель Радиодело указатель Радиодизайн указатель Радиокомпоненты указатель Радиоконструктор указатель Радиолюбитель указатель Радиомир указатель Радиосхема указатель Радиохобби указатель Ремонт и сервис указатель Ремонт электронной техники указатель Сам указатель Сервисный центр указатель Силовая электроника указатель Схемотехника указатель Техника - молодежи указатель Химия и жизнь указатель ЭКиС Электронные компоненты и системы указатель Электрик указатель Электроника указатель Юный техник указатель Я - электрик указатель. Импортные DVD Импортные автоаудио Импортные аудио Импортные видеокамеры Импортные видеомагнитофоны Импортные кондиционеры Импортные мониторы Импортные моноблоки Импортные проекторы Импортные СВЧ-печи Импортная спутниковая аппаратура Импортные стиральные машины Импортные телевизоры Импортные телефоны Импортные факсы Импортные фотоаппараты Импортные холодильники. Отечественные автоаудио Отечественные видеомагнитофоны Отечественные магнитофоны Отечественные мониторы Отечественные приборы Отечественные радиолы Отечественные радиоприемники Отечественные усилители Отечественные цветные телевизоры Отечественные черно-белые телевизоры Отечественные электрофоны. Интерактивные флеш-игры Игры он-лайн Ваши истории Знаете ли Вы, что Зрительные иллюзии Веселые задачки Каталог Вивасан Палиндромы ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ССЫЛКИ ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ. Контакты При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http: Добавить в закладки, оставить отзыв. Обычно, генераторы низкочастотных синусоидальных сигналов строят на операционных усилителях. Но логические элементы тоже могут работать в аналоговом режиме -в качестве усилителей. В литературе эта тема затрагивалась неоднократно, но в основном это были схемы усилителей аналоговых сигналов усилители НЧ на КМОП-микросхемах, приемники прямого усиления и т. Но любой усилитель, даже сделанный из логических элементов, можно превратить в генератор, - все дело в обратной связи На рисунке 1 приводится схема синусоидального генератора НЧ фиксированной частоты, реализованного на двух логических инверторах микросхемы КЛН2. Инверторы переведены в аналоговый режим с помощью ООС на резисторах R1 и R3. Полученные таким образом усилители включены последовательно как два каскада через резистор R4. Причем, коэффициент передачи первого каскада зависит от соотношения сопротивлений R1 и R2. Так как эти резисторы одинаковы, - коэффициент передачи первого каскада равен единице Коэффициент передачи второго каскада определяется соотношением сопротивлений R4 и R3, и его можно подстраивать резистором R4. Резисторы R1-R2 вместе с емкостями С1 и С2 образуют мост Вина, настроенный на некоторую частоту которая определяется по известной формуле:. Чтобы получить неограниченную и неискаженную синусоиду нужно отрегулировать соответствующим образом коэффициент передачи усилителя под строенным резистором R4. В данной схеме, при питании от источника напряжением 9V наилучшая форма синусоиды получается при ее действующем значении около 1V. Этот генератор, хотя и выполнен на логических элементах, является чисто аналоговым, и его выходной продукт не содержит каких-то импульсных составляющих или ступенчатого напряжения, нуждающихся в фильтрации. На рисунке 2 показана схема цифрового кварцевого синусоидального генератора, вырабатывающего синусоидальное напряжение частотой , Гц при частоте кварцевого резонатора кГц. Здесь синусоидальное напряжение формируется из прямоугольных импульсов с помощью ЦАП на элементах микросхемы D2 и резисторах. Период состоит из х ступенек. Окончательно выходной сигнал формируется операционным усилителем А1, и включенной на его выходе RC-цепочкой. Частота выходной синусоиды будет в раз ниже частоты кварцевого резонатора или входных импульсов, которые, при работе от внешнего источника импульсов, можно подавать на вывод 11 D1. При этом, детали R1, R2, Q1, С1, С2 исключаются. Схема привлекательна тем, что позволяет получить синусоидальный низкочастотный сигнал кварцевой стабильности частоты. Смотрите другие статьи раздела Радиолюбителю-конструктору. Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье. Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:. Как скачивать файлы с сайта? Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники.


Застой крови что делать
Сколько разрешено ввозить сигарет
Термины по уголовному праву общая часть
Гигиенические нормативы 169
Приказ на период отпуска
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment