Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Простой генератор ЗЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ölçüm teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Основные технические характеристика следующие:

Диапазон частот, кГц ..... 0,01 ...100
(поддиапазоны: 0,01...0,1; 0.1...1; 1...10 и 10...100)
Коэффициент гармоник, %, в поддиапазоне, кГц:

0,01-0,1;
0,15-0,3;
0,1...1 - 0,04...0,05;
1...10 - 0,04...0,1;
10...100 - 0,06...0,4

Неравномерность АЧХ, дБ, не более ..... ±0,5
Выходное напряжение, В.. .1,2,3,4
Выходное сопротивление, Ом 600

К числу наиболее необходимых в лаборатории радиолюбителя приборов по праву можно отнести генератор синусоидальных колебаний ЗЧ. Наиболее часто в радиолюбительской литературе описываются генераторы с так называемым мостом Вина в цепи положительной обратной связи, перестраиваемым обычно сдвоенным переменным резистором. К сожалению, несмотря на кажущуюся простоту таких генераторов, повторить их в любительских условиях далеко непросто, особенно, если учесть возросшие требования к нелинейным искажениям измерительного сигнала. Необходимое для снижения искажений сохранение идентичности сопротивлений органа перестройки частоты во всем диапазоне требует применения весьма точных сдвоенных переменных резисторов, а они большинству радиолюбителей практически недоступны. Попытки повышения качества сигнала введением различных стабилизирующих цепей (нелинейных делителей, АРУ), как правило, приводят к улучшению одних параметров за счет ухудшения других.

Предлагаемый вниманию читателей измерительный генератор [1] перестраивается одним переменным резистором, обладает достаточно хорошими техническими характеристиками и прост в налаживании.

Простой генератор ЗЧ. Упрощенная принципиальная схема генератора
Şek. 1

Упрощенная принципиальная схема генератора изображена на рис. 1. На ОУ DA1 и элементах R1 - R3, С1 собран широко применяемый и описанный в литературе регулируемый фазовращатель, вносящий сдвиг фазы сигнала, который определяется отношением емкости конденсатора С1 и сопротивления резистора R1. С выхода фазовращателя сигнал поступает на цепь стабилизации амплитуды EL1R4, компенсирующую влияние таких дестабилизирующих факторов, как температура и неидеальность параметров ОУ.

На ОУ DA2 и резисторах R5 - R7 выполнен обычный инвертирующий усилитель. Вносимый им сдвиг фазы постоянен и равен 180°. Подстроечный резистор R6 служит для установки требуемого уровня выходного сигнала.

Конденсатор С2 с входным сопротивлением каскада на ОУ DA1 образует цепь, дополнительно сдвигающую фазу сигнала на угол, который в сумме со сдвигом фазы, вносимым этим каскадом, составляет 180°.

Таким образом выполняется одно из условий возникновения генерации - баланс фаз.

Полная принципиальная схема генератора показана на рис.2

Простой генератор ЗЧ. Принципиальная схема генератора
Şek. 2

Регулируемый фазовращатель собран на ОУ DA1. Сигнал с его выхода поступает на эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе VT1. Этот каскад создает условия для нормальной работы генератора на низкое сопротивление нагрузки и цепи стабилизации амплитуды, состоящей из ламп накаливания EL1-EL3 и подстроечного резистора R13, с помощью которого регулируют напряжение сигнала на выходе генератора. С одного поддиапазона на другой генератор переключают переключателем SA1, требуемую частоту сигнала устанавливают переменным резистором R3.

С движка резистора R13 сигнал подается на инвертирующий усилитель (ОУ DA2), коэффициент передачи которого определяется отношением сопротивлений резисторов R16 и R14. Подключенная параллельно последнему цепь R15C10 компенсирует влияние паразитных фазовых сдвигов в ОУ, позволяя сохранить характер и масштаб изменения частоты как функции сопротивления резистора R3 в области выс ших частот рабочего диапазона. (Кстати, введение этой цепи сделало невозможным изменение сопротивления резистора в цепи ООС, охватывающей ОУ DA2, поэтому регулятор напряжения выходного сигнала пришлось включить в цепь стабилизации амплитуды).

Конденсатор С13 компенсирует небольшой подъем АЧХ в области высших частот, вызванный введением цепи R15C10, и уменьшает нелинейные искажения сигнала на этих частотах.

Выходное напряжение генератора устанавливают переключателем SA2, подключая нагрузку к той или иной части делителя R7-R11. При необходимости число значений выходного напряжения можно выбрать любым другим, включив соответствующее число резисторов в цепь эмиттера транзистора VT1. Суммарное сопротивление этих резисторов не должно превышать 150 Ом.

Detaylar ve inşaat

Применение в фазовращателе и инвертирующем усилителе ОУ разных типов обусловлено необходимостью получения достаточно широкого рабочего диапазона частот при хорошей устойчивости генератора. При использовании двух ОУ серии К574УД1 генератор оказывается склонным к паразитному самовозбуждению на высших частотах, а при использовании в обоих каскадах ОУ серии К140УД8 верхнюю граничную частоту рабочего диапазона не удается поднять выше 20 кГц.

Транзистор КТ807Б можно заменить любым из серий КТ815, KT817. В любом случае транзистор эмнттерного по-сторитоля необходимо закрепить на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности не менее 50 см2.

В качестве органа перестройки частоты (R3) желательно использовать переменный резистор марки СП4-2Ма или СП3-23а. Для уменьшения нелинейности шкалы этот резистор должен быть группы Б. Можно применить и резистор группы В, включив его соответствующим образом, однако частота в этом случае будет возрастать при повороте движка против часовой стрелки (это относится к резистору СП4-2Ма). Подстроечный резистор Р13-СП4-1, СПЗ-16а, СП5-16В.

Переключатели SA1, SA2- любые галетные или кнопочные (например, П2К с зависимой фиксацией).

Конденсаторы С1 - С8 частотозадающей цепи желательно взять с возможно меньшим (во всяком случае - нормированным) ТКЕ и подобрать попарно (С1 и С2, C3 и С4 и т. д.) с погрешностью не более +2 %. Это обеспечит требуемое постоянство амплитуды генерируемых колебаний при переходе с одного поддиапазона на другой.

Для питания генератора подойдет любой стабилизированный источник с выходными напряжениями 4-15 и -15 В при токе не менее 200 мА и напряжении пульсации не более 25 мВ (этим требованиям в полной мере отвечает, например, устройство, описанное в [2]).

Налаживание генератора начинают с установки подстроечным резистором R13 выходного напряжения 4В (переключатель SA1 - в положении "I", SA2 - в положении "4 В"). Затем, установив движок переменного резистора R3 в верхнее (по схеме) положение (оно соответствует нижней граничной частоте поддиапазона), подбором резистора R1 добиваются частоты генерации, равной 10 Гц, после чего измеряют выходное напряжение и, если необходимо, устанавливают его равным 4 В еще раз (тем же резистором R13).

Далее переменный резистор R3 переводят в нижнее (по схеме) положение и подбором резистора R2 добиваются частоты колебаний 100 Гц. После этого переключатель SA1 устанавливают в положение "IV" и подбирают резистор R15 такого сопротивления, при котором частота выходного сигнала равна 100 кГц.

Конденсатор С13 подбирают, стремясь к тому, чтобы неравномерность АЧХ генератора на высших частотах рабочего диапазона не превышала +0,5 дБ.

Edebiyat

  1. Авторское свидетельство СССР, № 1327263 (Бюллетень "Открытия, изобретения...", 1987, № 28).
  2. Шитяков А., Морозов М., Кузнецов Ю. Стабилизатор напряжения на ОУ.-Радио, 1986, № 9, с. 48.

Автор: Е. Невструев; Публикация: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Ölçüm teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Primium Seneca klavye 05.05.2024

Klavyeler günlük bilgisayar işlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, özellikle premium modellerde gürültüdür. Ancak Norbauer & Co'nun yeni Seneca klavyesiyle bu durum değişebilir. Seneca sadece bir klavye değil, ideal cihazı yaratmak için beş yıllık geliştirme çalışmasının sonucudur. Bu klavyenin akustik özelliklerinden mekanik özelliklerine kadar her yönü dikkatle düşünülmüş ve dengelenmiştir. Seneca'nın en önemli özelliklerinden biri, birçok klavyede yaygın olan gürültü sorununu çözen sessiz dengeleyicileridir. Ayrıca klavye çeşitli tuş genişliklerini destekleyerek her kullanıcı için kolaylık sağlar. Seneca henüz satışa sunulmasa da yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Norbauer & Co'nun Seneca'sı klavye tasarımında yeni standartları temsil ediyor. O ... >>

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Hidrojen depolama - enerji güvenliğine giden yol 15.04.2012

Siemens uzmanlarına göre, Almanya'nın enerji güvenliğini sağlamanın ve güneş ve rüzgar santrallerinin büyük ölçekli kullanımına geçmenin tek yolu devasa hidrojen depolama tesisleri.

Almanya, 2020 yılına kadar elektriğinin üçte birini ve 80 yılına kadar %2050'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlama konusundaki iddialı planlarını gerçekleştirmek istiyorsa, büyük miktarlarda elektriği depolamanın bir yolunu bulması gerekecek. Aksi takdirde, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir kaynaklardan gelen istikrarsız enerji çıkışını telafi etmek imkansız olacaktır. Siemens bugün bunun için uygun tek bir teknoloji olduğuna inanıyor: suyun elektrolizi ve hidrojen yakıtı üretimi. Hidrojen, gaz yakıtlı elektrik santrallerinde elektriğe dönüştürülebilir ve ayrıca arabalara ve hatta uçaklara yakıt sağlamak için kullanılabilir.

Günümüzde hidrojen üretimi verimsizdir: enerjinin üçte ikisi, hidrojenin elektrolizi ve ardından yanması sırasında boşa harcanmaktadır. Ancak Almanya'nın büyük ölçekli planlarını gerçekleştirmenin kabul edilebilir başka bir yolu yok ve Siemens kendi hidrojen enerjisi konseptini sunuyor. Sürdürülebilir bir güç kaynağına ihtiyaç duyan geleneksel endüstriyel elektrolizörlerin aksine, yeni Siemens sistemi, rüzgar türbinlerinden ve güneş panellerinden gelen dalgalı gücün üstesinden gelebilir. Günümüzde otomotiv yakıt hücrelerinde kullanılana benzer bir proton değişim membranına dayanmaktadır. Siemens elektrolizörü 2-3 kat güç dalgalanmalarını kaldırabilir ve özellikle rüzgarlı günlerde yel değirmeni güç dalgalanmaları için idealdir.

İkincisi özellikle önemlidir, çünkü elektrik hatlarının yetersiz kapasitesi nedeniyle Almanya yel değirmenleri tarafından üretilen enerjinin yaklaşık %20'sini kaybeder. Şimdi bu enerjiyi depolayacak hiçbir yer yok. Elektrikten tasarruf etmenin en uygun yolu, suyu büyük bir yüksekliğe pompalamak ve ardından türbin jeneratörlerini harekete geçirerek alçaltmaktır. Bununla birlikte, bu yöntem sadece dağlık alanlar için uygundur ve bu nedenle düz Almanya'da yardımı ile sadece yaklaşık 40 gigawatt-saat "pompalanır". Bu, rüzgarlı ve güneşli bir günde bir saat içinde kaç yel değirmeni ve güneş paneli üretebileceğidir.

Modern piller pahalı ve hacimlidir, bu nedenle Almanya'nın gece veya sakin bir günde ihtiyaç duyduğu devasa miktarda enerjiyi depolama sorununu çözemezler.

Siemens, Almanya'nın %85 yenilenebilir olması için 30000 gigawatt-saat enerji depolaması gerekeceğini hesaplıyor. Siemens, elektrolizörlerinin bu enerjiyi yaklaşık %60 verimle hidrojene dönüştürebileceğini iddia ediyor. Ortaya çıkan enerji miktarından, hidrojenin elektriğe ters dönüşümü sırasında kayıplar için% 40 daha alınmalıdır. Böylece, yel değirmenlerinin ve güneş panellerinin "serbest" enerjisinin sadece üçte biri kaybolacak. Santrallere güç sağlamak için gereken hidrojen, yeraltı mağaralarında depolanabilir ve mevcut gaz boru hatları veya özel borular aracılığıyla taşınabilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ akşamdan kalma ilacı

▪ Kalp atış hızı ölçümüne sahip gürültü önleyici kulaklık

▪ Süperdiyot MAX40203

▪ Programlanmış kuantum mıknatıslar arasındaki etkileşim

▪ NASA kompakt ay gezici

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ web sitesinin Kaçak akım cihazları bölümü. Makale seçimi

▪ James Richardson'ın makalesi. Ünlü aforizmalar

▪ makale Böcekler nasıl nefes alır? ayrıntılı cevap

▪ makale Aşındırıcı ve dirsek araçlarıyla çalışma. İş güvenliğine ilişkin standart talimat

▪ makale Yunan süngerlerinin ağartılması. Basit tarifler ve ipuçları

▪ Giriş bant geçiş filtrelerinin önceden ayarlanması makalesine bakın. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024