NexxDigital - počítače a operačné systémy

V opravárenskej a amatérskej praxi možno použiť nasledujúce prístroje na rýchlu kontrolu zdravotného stavu vysokofrekvenčných, nízkofrekvenčných rádiových obvodov a na zisťovanie porúch v televízoroch, rádiách a iných zariadeniach.

Jednotranzistorový generátor sondy je určený na rýchle testovanie kaskád zosilňovačov alebo rádiových prijímačov. Schematický diagram generátora sondy je znázornený na obr. 1. Vytvára impulzné napätie s amplitúdou dostatočnou na testovanie predkoncového a vstupného stupňa zosilnenia nízkofrekvenčných štruktúr.

Ryža. 1. Generátor-sonda na jednom tranzistore.

Okrem základnej frekvencie bude mať výstup sondy veľké množstvo harmonických, čo umožňuje jej použitie na testovanie vysokofrekvenčných kaskád - stredno- a vysokofrekvenčných zosilňovačov, lokálnych oscilátorov a prevodníkov.

Generovanie nastáva v dôsledku silnej pozitívnej spätnej väzby medzi kolektorovými a základnými obvodmi tranzistora. Signál odoberaný zo základného vinutia transformátora Tr1 je privádzaný cez kondenzátor C1 do potenciometra R1, ktorý reguluje výstupné napätie sondy.

Transformátor je navinutý na malom kúsku feritovej tyče. Vinutie I obsahuje 2000 závitov drôtu PEL 0,07 a vinutie II obsahuje 400 závitov drôtu PEL 0,1.

Typ tranzistora MP39-MP42. Napájacia batéria - prvok "332" s napätím 1,5 V alebo malá batéria.

Sonda je zložená v malom puzdre (obr. 1b). Na pripojenie k šasi alebo bežnému vodiču testovaného dizajnu je výstupom flexibilný montážny vodič s krokosvorkou na konci.

Ako kovová sonda sa používa lekárska ihla zo striekačky Record. Na konci puzdra je nainštalovaný potenciometer, na ktorého rukoväti existuje riziko, ktoré vám umožňuje posúdiť výstupný signál.

Dvojtranzistorový generátor sondy bez transformátora

Sonda generátor na dvoch tranzistoroch bez transformátora generuje obdĺžnikové impulzy a umožňuje vám kontrolovať všetky stupne zosilňovača alebo rádiového prijímača.

Ryža. 2. Generátor-sonda na dvoch tranzistoroch.

Okrem toho môže byť frekvencia oscilácií zmenená kapacitou kondenzátora C1: so zvýšením kapacity sa frekvencia znižuje. A zmena odporu rezistorov ovplyvňuje tvar výstupných kmitov: s nárastom R2 a znížením R3 je ľahké dosiahnuť sínusové kmity na výstupe a tak premeniť sondu na generátor zvuku s pevnou frekvenciou. Tranzistory, batéria a vonkajší dizajn sú rovnaké ako v generátore sondy na jednom tranzistore.

Amatérsky rádiový sondový generátor je určený na kontrolu prevádzkyschopnosti vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných rádiových obvodov domácich zariadení (rádiá, televízory, magnetofóny). Schematický diagram sondy je znázornený na obr. 3.

Je to multivibrátor zostavený na tranzistoroch T1, T2. Zaznamenaný signál je pravouhlý, frekvencia kmitov je cca 1000 Hz, amplitúda impulzu nie je menšia ako 0,5 V. Sonda generátora je zostavená v plastovom obale, dĺžka sondy spolu s ihlou je 166 mm, priemer puzdra je 18 mm.

Napájanie jedným prvkom "316" s napätím 1,5 V. Pre zapnutie generátora sondy stlačte tlačidlo a špičkou sondy sa dotknite testovanej kaskády zariadenia. Kaskády sa odporúčajú kontrolovať postupne, počnúc od vstupného zariadenia.

Ryža. 3. Amatérske rádio s generátorom sondy.

Ak je testovaná kaskáda v dobrom stave, na výstupe bude počuť charakteristický zvuk (reproduktor, telefón) alebo pásik (kinescope).

Pri kontrole zariadení, ktoré nemajú výstup na reproduktor alebo kineskop, môžu ako indikátor poslúžiť vysokoodporové slúchadlá typu TON-2. Je prísne zakázané kontrolovať obvody s napätím nad 250 V. Pri kontrole obvodov je zakázané dotýkať sa rukami tela testovaného zariadenia.

Malý nástroj na riešenie problémov s televízorom

Malé zariadenie na zisťovanie porúch televízorov, rádií a iných domácich rádiových zariadení počúvaním zvuku v reproduktore testovaného zariadenia, sledovaním obrazu na obrazovke televízora alebo pripojením ďalšieho indikátora (voltmeter, slúchadlá, osciloskop, atď.) na výstup testovaného zariadenia.

Zariadenie vám umožňuje kontrolovať televízory: koncový kanál, obrazový kanál, zvukový kanál, synchronizačné obvody, lineárnosť vertikálneho skenovania; v rádiových prijímačoch: end-to-end cesta, UPCH kanál, detektor a ULF.

Zariadenie je generátor signálu zložitého tvaru. Nízkofrekvenčná zložka signálu má opakovaciu frekvenciu 200–850 Hz. Vysokofrekvenčná zložka má frekvenciu 5-7 MHz. Uvedený signál umožňuje prijímať 2-20 vodorovných pruhov na televíznej obrazovke a zvuk v reproduktore.

Ryža. 4. Malé zariadenie na zisťovanie porúch v televízoroch.

Napätie signálu na výstupe zariadenia je regulované potenciometrom. Zariadenie je napájané batériou Krona-VTs. Spotrebovaný prúd nie je väčší ako 3 mA.

Celkové rozmery zariadenia bez flexibilného výstupu nie viac ako 245 X X 35 X 28 mm. Dĺžka flexibilného vývodu je minimálne 500 mm. Hmotnosť zariadenia nie je väčšia ako 150 g.

Elektrický obvod zariadenia je znázornený na obr. 4, a. Generátor s prerušovaným budením je vyrobený na tranzistore T1 podľa spoločného základného obvodu.

Prerušované budenie generátora zabezpečuje prítomnosť v emitorovom obvode reťazca R3, C4. Signál na emitore tranzistora 77 je tvorený prerušovaným vysokofrekvenčným napätím a nabíjacím a vybíjacím napätím kondenzátora C4.

Na tranzistore T2 je vyrobený emitorový sledovač, ktorý slúži na zvýšenie stability generátora a zníženie vstupného odporu zariadenia. Výstupná úroveň signálu sa nastavuje pomocou potenciometra R5.

Telo prístroja je vyrobené vo forme dvoch odnímateľných krytov z nárazuvzdorného polystyrénu (obr. 4.6). Kryty sú spojené skrutkou a objímkou, ktorá sa tiež používa na pripojenie prístroja k DUT. Puzdro obsahuje dosku zariadenia a batériu Krona-VTs. Zariadenie je pripojené k šasi testovaného zariadenia pomocou krokosvorky.

Na určenie poruchy zosilňujúcich ciest sa obvod kontroluje kaskádovito, počnúc od konca testovanej cesty. Za týmto účelom sa na vstup kaskády privedie signál dotykom na špičku zariadenia, zatiaľ čo neprítomnosť signálu na indikátore (televízna obrazovka, reproduktor, voltmeter, osciloskop, slúchadlá atď.) bude znamenať poruchu. kaskády.

Na určenie nelinearity obrazu pozdĺž vertikály je potrebné: ​​získať obraz vodorovných pruhov; zmerajte minimálnu a maximálnu vzdialenosť medzi dvoma susednými pruhmi; určite nelinearitu pozdĺž vertikály podľa vzorca:

kde H je nelinearita, %; Imax je maximálna vzdialenosť medzi pásikmi; Imnnnm - minimálna vzdialenosť medzi jazdnými pruhmi. Stabilita synchronizácie obrazu sa posudzuje podľa stability vodorovných pruhov na televíznej obrazovke.

Treba mať na pamäti, že zariadenie je určené na pripojenie k bodom elektrických obvodov, ktorých napätie nepresahuje 250 V vzhľadom na puzdro. Napätím sa rozumie súčet jednosmerných a impulzných napätí pôsobiacich v obvode.


Popis činnosti obvodu generátora zvukovej frekvencie


Tranzistorový obvod generátora audio frekvencie

Dva tranzistory - poľný VT1 a bipolárny VT2 - sú zapojené podľa obvodu kompozitného sledovača, ktorý má malý zisk a na výstupe opakuje fázu vstupného signálu. Hlboká negatívna spätná väzba (OOS) cez odpory R7, R8 stabilizuje zisk aj tranzistorový režim.

Aby však došlo ku generovaniu, je potrebná aj pozitívna spätná väzba z výstupu zosilňovača na jeho vstup. Vykonáva sa cez takzvaný Wien most - reťaz rezistorov a kondenzátorov R1 ... R4, C1 ... C6. Wienský mostík zoslabuje ako nízke (kvôli zvyšujúcej sa kapacite kondenzátorov C4 ... C6), tak aj vysoké (v dôsledku posunu kondenzátorov C1 ... C3). Pri rovnakých nastaveniach centrálnej frekvencie, približne rovných 1/271 RC, je jeho prenosový koeficient maximálny a fázový posun je nulový. Pri tejto frekvencii dochádza ku generovaniu.

Zmenou odporu rezistorov a kapacity mostíkových kondenzátorov je možné meniť frekvenciu generovania v širokom rozsahu. Pre jednoduchosť použitia sa zvolí desaťnásobný frekvenčný rozsah s dvojitým premenlivým odporom R2, R4 a frekvenčné rozsahy sa prepínajú (Sla, Sib) kondenzátormi C1 ... C6.

Na pokrytie všetkých zvukových frekvencií z 25 Hz až 25 kHz tri rozsahy stačia, ale ak chcete, môžete pridať štvrtý, až do 250 kHz (ako to urobil autor). Výberom o niečo väčších kapacít alebo odporov môžete posunúť frekvenčný rozsah nadol, čím sa napr 20 Hz až 200 kHz.

Ďalším dôležitým bodom pri návrhu generátora zvuku je stabilizácia amplitúdy výstupného napätia. Pre jednoduchosť sa tu používa najstarší a najspoľahlivejší spôsob stabilizácie - pomocou žiarovky. Faktom je, že odpor vlákna žiarovky sa so zmenou teploty zo studeného stavu na plné teplo zvyšuje takmer 10-krát! V obvode OOS je zahrnutá malá kontrolka VL1 so studeným odporom asi 100 ohmov. Odpája rezistor R6, zatiaľ čo OOS je malý, prevláda POS a dochádza ku generovaniu. Keď sa amplitúda kmitov zvyšuje, vlákno žiarovky sa zahrieva, zvyšuje sa jeho odpor a zvyšuje sa OOS, čím sa kompenzuje POS a tým sa obmedzuje nárast amplitúdy.

Na výstupe generátora je zapnutý krokový delič napätie na rezistoroch R10 ... R15, čo vám umožňuje získať kalibrovaný signál s amplitúdou 1 mV až 1 V. Deliace odpory sú prispájkované priamo na kolíky štandardného päťpinového konektora z audio zariadenia. Generátor prijíma energiu z akéhokoľvek zdroja (usmerňovač, batéria, batéria), často z rovnakého zdroja, z ktorého je napájané aj testované zariadenie. Napájacie napätie na tranzistoroch generátora je stabilizované obvodom R11, VD1. Má zmysel nahradiť odpor R11 rovnakou žiarovkou ako VL1 (indikačný telefón, vo verzii "ceruzka") - rozšíri sa tým hranice možných napájacích napätí. Spotrebovaný prúd - už nie 15...20 mA.

V generátore je možné použiť takmer akýkoľvek typ dielov, ale osobitnú pozornosť je potrebné venovať kvalite dvojitého variabilného odporu R2, R4. Autor použil pomerne veľký presný rezistor z niektorých zastaraných zariadení, ale poslúžia aj duálne rezistory z ovládačov hlasitosti alebo stereo zosilňovačov. Zenerova dióda VD1 - akýkoľvek nízkoenergetický, pre stabilizačné napätie 6,8...9 V.

Pri zakladaní je potrebné dbať na plynulosť výskytu generovania približne v strednej polohe motora ladiaceho odporu R8. Ak je jeho odpor príliš nízky, generovanie sa môže zastaviť v niektorých polohách gombíka nastavenia frekvencie a ak je príliš veľký, môže dôjsť k skresleniu sínusového priebehu - obmedzenie. Mali by ste tiež merať napätie na kolektore tranzistora VT2, malo by sa rovnať približne polovici napätia stabilizovaného zdroja. V prípade potreby zvoľte rezistor R6 a v extrémnych prípadoch typ a inštanciu tranzistora YT1. V niektorých prípadoch pomáha zapnúť do série so žiarovkou VL1 elektrolytický kondenzátor s kapacitou min. 100uF("plus" k zdroju tranzistora). Na záver odpor R10 nastavuje amplitúdu signálu na výstupe 1 V a kalibrujte frekvenčnú stupnicu pomocou digitálneho frekvenčného merača. Je spoločná pre všetky rozsahy.

Funkciou tohto obvodu zvukového generátora je, že všetko je postavené na mikrokontroléri ATtiny861 a pamäťovej karte SD. Mikrokontrolér Tiny861 pozostáva z dvoch PWM generátorov a vďaka tomu je schopný generovať kvalitný zvuk a navyše je schopný generátor ovládať externými signálmi. Tento generátor audio frekvencie možno použiť na testovanie zvuku vysokokvalitných reproduktorov alebo v jednoduchých domácich rádiách, ako je elektronický zvonček.

Obvod generátora zvukovej frekvencie na časovači

Zvukový frekvenčný generátor je postavený na populárnom čipe časovača KP1006VI1 (takmer podľa štandardnej schémy. Frekvencia výstupného signálu je približne 1000 Hz. Dá sa nastaviť v širokom rozsahu úpravou hodnotenia rádiových komponentov C2 a R2. výstupná frekvencia v tomto dizajne sa vypočíta podľa vzorca:

F \u003d 1,44 / (R 1 +2 × R 2) × C 2

Výstup mikroobvodu nie je schopný poskytnúť vysoký výkon, preto je výkonový zosilňovač vyrobený na tranzistore s efektom poľa.


Generátor audio frekvencie na mikroobvode a kľúč poľa

Oxidový kondenzátor C1 je navrhnutý tak, aby vyhladzoval vlnenie napájacieho zdroja. Kapacita SZ, pripojená k piatemu výstupu časovača, slúži na ochranu výstupu riadiaceho napätia pred rušením.

Postačí akýkoľvek stabilizovaný s výstupným napätím 9 až 15 voltov a prúdom 10 A.


Každý podľa svojho vkusu. Pokiaľ ide o zvuky, ľudstvo sa tiež rozhodlo a dobre obdarúva spisovateľov a extraktorov hudobných zariadení výhodami. Sluch nie je vyvinutý u každého, ale nikto nepochybuje o univerzálnej vrodenej schopnosti zverejniť niečo pre iných nepríjemné, hoci je to klam.

Navrhovaný Generátor hrozných zvukov (GUS) „zapína“ deti vo veku 4 ... 12 rokov. Nehanebne deštruktívnym zmyslom hry je výber najdisonantnejšej kombinácie frekvencií.

Kombinácia viacerých frekvencií sa dá vždy hodnotiť na škále výborný – hrozný. Rozvoj akéhokoľvek vnímania je určený jeho pracovným rozsahom. Rafinovaní estéti a znalci záchodového folklóru sú v komunikácii rovnako nudní. Milovníci sladkého a slaného sú vo varení stratení. A to, čo si váš pes myslí o skvelej francúzskej parfumérii, je lepšie neprekladať od psa.

Zo skúseností spolužitia s GUS.
Toto je šport:účel súťaže nemá praktický význam.
Je to hra: aj ked su to nervy.
Táto kreativita: na víťazstvo je potrebný talent alebo aspoň schopnosť.
Toto je práca: rozvíja sa zručnosť.
Toto je pedagogika a poslední budú prví.
Toto je odpočinok: pre myseľ a telo, pretože nie sú potrebné.
Toto je veda: maxinusita sa zatiaľ nenašla.
Tento neporiadok: končí súčasne s batériami.



So všetkou rozmanitosťou prístupov k produkcii nepríjemných zvukov je možné ich zredukovať na dve štrukturálne schémy. V každom prípade existuje sada samostatných generátorov zvukových frekvencií, ktorých výberom frekvencií sa dosiahne požadovaný dojem. Potom môžete buď spojiť signály z výstupov generátorov do jedného a použiť spoločný kanál na zosilnenie a reprodukciu zvuku, alebo má každý z generátorov vlastný zosilňovač a zvukový vysielač.

Jednoduchý hororový zvukový generátor

Syntetizátor
V najjednoduchšom prípade je prípustné použiť jednoduché generátory impulzov ako samostatné generátory zvuku. Pre spoluprácu je žiaduce zjednotiť charakteristiky ich výstupných signálov. Tu sú to meandre. Zmes takýchto signálov trochu zlepšuje sluchové vnímanie ich vzájomne pôsobiacich harmonických.


Sú tu usporiadané dva generátorové kanály, z ktorých každý pozostáva z frekvenčne laditeľného vlastného oscilátora na logických prvkoch a frekvenčného deliča na polovicu na jednobitovom čítači z D-flip-flopu. Po takomto rozdeľovači máme vždy čistý meander.

Elektrická schéma ukazuje, že existujú značné rozdiely vo výkone funkčne identických generátorov. Toto je nevyhnutné opatrenie pri ich zostavovaní zo sady logických prvkov jedného balíka mikroobvodov. Skúsenosti ukazujú, že pri oscilátoroch rovnakej schémy pri naladení na blízke frekvencie dochádza k tomu, čo sa nazýva frekvenčné lepenie, ťahanie, vzájomná synchronizácia. Potom frekvenčný regulátor jedného z nich prestane fungovať a vo veľkom rozsahu skopíruje nastavenie druhého.

Ak majú dva generátory rovnaké frekvencie s výrazne odlišnými hodnotami časovacích prvkov (tu R2, PR1, C1 a R3, PR2, C2), potom takéto nebezpečenstvo nehrozí.

Hoci mikroobvody fungujú dobre v rozsahu napájacieho napätia 3,5 ... 15 V, tu sú napájané cez parametrický stabilizátor (4,7 V) na referenčnej dióde VD1. Jeho predradníkom sú odpory R4, R5. Navyše spolu s C3 tvoria obojstranný filter hluku v tvare T.

Frekvencia generátorov na logických prvkoch je značne závislá od napájacieho napätia. V samostatných zariadeniach si galvanické články časom „sadnú“ a bez stabilizácie sa získaná nesláva zlepší.

Uvedené vstupné napätia +7,8...+10V zodpovedajú štandardnej sedemčlánkovej galvanickej batérii medzinárodnej veľkosti 6F22, u nás známej pod prvým (pred 40 rokmi!) názvom "Krona" alebo zapečatenej cylindrickej batérii 7D-0,125.

Ak máte iné zdroje stabilného napätia, môžete ich bezpečne používať, s výnimkou prvkov VD1, R3 a R4. C3 je lepšie nechať.

Akustika
Horor je zdobený decibelmi. A vystrašiť sám seba a veľkoryso sa o ne podeliť s ostatnými. Sú dva spôsoby. Buď použijeme zosilňovače a akustiku existujúceho vybavenia domácnosti, alebo vyrobíme úplne autonómne zariadenie.

Prvý spôsob je jednoduchý, rýchly na prevedenie, akusticky účinný a spája skupinu mladých experimentátorov na jedno miesto pomocou spojovacej šnúry, pričom zvyšok sveta necháva dospelým. Druhý spôsob je dobrý, ak sú dospelí zjednotení niečím stacionárnym (stôl, televízor, pohovka) a všetko, čo prekáža, je odstránené čím ďalej za horizont, tým lepšie.

Všetky hudobné centrá majú vstupy na pripojenie externých stereo zdrojov (AUX). Podobné vstupy sú na zvukových kartách počítača (AUX, LINE). Všetky televízory sú vybavené audio vstupmi (zatiaľ väčšinou monofónnymi). Vo všetkých prípadoch je signál z jedného výstupu privádzaný do ľavého kanálu, z druhého do pravého. Vlastne "hororové" priestorové oddelenie zvukov neruší. Najmä nie až po estetické zážitky susedov za múrom.

Výstupná úroveň impulzných signálov zo syntetizátora je vyššia ako je potrebné pre bežný nízkofrekvenčný zosilňovač (Uinp = 0,2...1V, Rinp = 20...100kΩ), takže by nemali byť problémy s párovaním. Len je potrebné pamätať na to, že na vstup ULF musí byť privedený striedavý signál bez konštantnej zložky, t.j. cez oddeľovací kondenzátor.


Schéma párovania pre jeden kanál. Trimér RP5 prispôsobuje výstupnú úroveň syntetizátora vstupnej úrovni konkrétneho zosilňovača. Nastavte ho tak, aby ho ovládač hlasitosti zosilňovača ovládal optimálne.

Autonómny generátor potrebuje vlastný zosilňovač zvuku. Vyberáme ich z požadovaného výstupného výkonu. Signály kombinujeme do jedného na jednoduchom odporovom mixéri s možnosťou samostatne upravovať výstupné úrovne zvuku pre každý z kanálov generátora.

O nastavení
Nastavenie frekvencie z nízkych na vysoké frekvencie sa vykonáva zmenou odporu ladiaceho odporu. Aby ste získali pohodlný pocit rovnomernej zmeny frekvencie z uhla natočenia gombíka, jeho charakteristika by mala byť logaritmická. Pre domáce prvky zodpovedá písmenu B na konci názvu. Nastavenie môžete zlepšiť (skomplikovať) rozdelením zvukového rozsahu na dva alebo tri podrozsahy.

Pre férovú skupinovú hru (veľmi cenené!) je nevyhnutná pamäť nastavenia. Na bezchybnú súťaž s ľubovoľným počtom hráčov v olympijskom systéme s vyradením porazeného stačí aj zafixovanie len dvoch nastavení. Jedno z nastavení ukladá momentálne najpôsobivejšiu zvukovú kombináciu a druhé sa používa na kreatívne prieskumy vyzývateľa. Pohybom prepínača môžete vždy porovnať oba zvuky a vybrať si ten najhorší. Keď vyzývateľ vyhrá, jeho nastavenia sú opravené a ďalší pokus prichádza s ovládaním toho, kto je zosadený z trónu.

Víťazstvo je žiaduce a nemalo by byť pokúšané príležitosťou mierne vyladiť zvuk vodcu. Nastavenia je potrebné chrániť pred šikovnými ľuďmi. V tomto prípade jednoduchosť elektroniky prenecháva túto funkciu dizajnérovi obalu. Všetky možnosti sú vhodné pre mechanické blokovanie alebo sťažený prístup k ovládacím prvkom uložených nastavení.
Dobrá sa osvedčila napríklad tyčová ochrana, kde sú ako regulátory použité trimovacie odpory s krátkym slotom, ktoré nevyčnievajú nad predný panel prístroja a je tu len jeden pár prestaviteľných zapustených rukovätí.


Hrozný zvukový syntetizátor. Telo z hliníkového profilu s bočnými priezormi dobre chráni rukoväte pred náhodnými dotykmi a umiestnenie ovládacích prvkov súvisiacich s rôznymi nastaveniami na opačných stranách veľmi jasne ukazuje pokusy zraziť nastavenie vodcu. V strednej polohe ovládacieho spínača A/B je napájanie odpojené.


Dve nastavenia v jednom z generátorov. V polohe vypínača „vypnuté“ vypína napájanie samostatná skupina vypínačov SA1 (nezobrazená).

Dizajn


Rozloženie tlače syntetizátora. Stabilizátor výkonu (R3, R4, C3, VD1), potrebný len v niektorých prípadoch, nie je zobrazený. Ladiace odpory RP1 a RP2 sú inštalované samostatne.
Rozstup mriežky 1,25 mm.

Nízke frekvencie sú určené na získanie periodických nízkofrekvenčných elektrických signálov so špecifikovanými parametrami (tvar, amplitúda, frekvencia signálu) na výstupe zariadenia.

KR1446UD1 (obr. 35.1) je univerzálny duálny operačný zosilňovač. Na základe tohto mikroobvodu je možné vytvárať zariadenia na rôzne účely, najmä elektrické oscilácie, ktoré sú znázornené na obr. 35,2-35,4. (Obr. 35.2):

♦ súčasne a synchrónne generuje pravouhlé a pílovité napäťové impulzy;

♦ má jeden umelý stredný bod pre oba operačné zosilňovače, tvorený napäťovým deličom R1 a R2 .

Postavený na prvom z operačných zosilňovačov, na druhom - Schmitt so širokou hysteréznou slučkou (U raCT \u003d U nHT; R3 / R5), presnými a stabilnými prahmi spínania. Frekvencia generovania je určená vzorcom:

f =———– a predstavuje 265 Gi pre nominálne hodnoty uvedené na diagrame. S

Ryža. 35.7. Pinout a zloženie mikroobvodu KR 7446UD7

Ryža. 35.2. generátor pravouhlých-trojuholníkových impulzov na čipe KR1446UD 7

zmenou napájacieho napätia z 2,5 na 7 V sa táto frekvencia zmení najviac o 1 %.

Vylepšený (obr. 35.3) generuje pravouhlé impulzy a ich frekvencia závisí od hodnoty regulácie

Ryža. 35.3. riadený generátor štvorcových vĺn

vstupné napätie podľa zákona

Keď sa to zmení

vstupné napätie od 0,1 do 3 V, frekvencia generovania sa lineárne zvyšuje od 0,2 do 6 kHz.

Generačná frekvencia generátora pravouhlých impulzov na mikroobvode KR1446UD5 (obr. 35.4) je lineárna v hodnote privedeného riadiaceho napätia a pri R6 = R7 je určená ako:

Generačná frekvencia 5 V sa lineárne zvyšuje od 0 do 3700 Hz.

Ryža. 35.4. napäťovo riadený generátor

Takže, keď sa vstupné napätie zmení z 0,1 na

Na základe mikroobvodov TDA7233D s použitím základného prvku ako jediného základu, obr. 35.5, a, môžete zbierať dostatočne silné impulzy (), ako aj napätia, obr. 35.5.

Generátor (obr. 35.5, 6, hore) pracuje s frekvenciou 1 kHz, ktorá je určená výberom prvkov Rl, R2, Cl, C2. Kapacita prechodového kondenzátora C určuje zafarbenie a hlasitosť signálu.

Generátor (obr. 35.5, b, dole) vytvára dvojtónový signál, ktorý podlieha individuálnemu výberu kapacity kondenzátora C1 v každom z použitých základných prvkov, napríklad 1000 a 1500 pF.

Napätia (obr. 35.5, c) pracujú s frekvenciou asi 13 kHz (kondenzátor C1 je znížený na 100 pF):

♦ horná - generuje záporné gélové napätie vzhľadom na spoločnú zbernicu;

♦ stredné - vytvára kladné zdvojnásobenie vzhľadom na napájacie napätie;

♦ nižšie - generuje v závislosti od transformačného pomeru bipolárne rovnaké napätie s galvanickým (ak je to potrebné) oddelením od zdroja energie.

Ryža. 35.5. abnormálne použitie mikroobvodov TDA7233D: a - základný prvok; b - ako generátory impulzov; c - ako meniče napätia

Pri montáži meničov treba brať do úvahy, že značná časť výstupného napätia sa stráca na usmerňovacích diódach. V tomto ohľade sa odporúča použiť Schottky ako VD1, VD2. Zaťažovací prúd beztransformátorových meničov môže dosiahnuť 100-150 mA.

Obdĺžnikové impulzy (obr. 35.6) pracujú vo frekvenčnom rozsahu 60-600 Hz \ 0,06-6 kHz; 0,6-60 kHz. Na korekciu tvaru generovaných signálov možno použiť reťaz (spodná časť obr. 35.6), pripojenú k bodom A a B zariadenia.

Po pokrytí operačného zosilňovača pozitívnou spätnou väzbou je ľahké previesť zariadenie do režimu generovania pravouhlých impulzov (obr. 35.7).

Impulzy s premenlivou frekvenciou (obr. 35.8) môžu byť vyrobené na základe čipu DA1. Pri použití ako DA1 1/4 mikroobvod LM339 nastavením potenciometra R3 sa pracovná frekvencia naladí v rozsahu 740-2700 Hz (hodnota kapacity C1 nie je v pôvodnom zdroji uvedená). Počiatočná frekvencia generovania je určená produktom C1R6.

Ryža. 35.8. širokorozsahový laditeľný oscilátor založený na komparátore

Ryža. 35.7. generátor pravouhlých impulzov s frekvenciou 200 Hz

Ryža. 35.6. LF generátor štvorcových vĺn

Na základe komparátorov, ako sú LM139, LM193 a podobne, je možné zostaviť:

♦ pravouhlé impulzy s kremennou stabilizáciou (obr. 35.9);

♦ impulzy s elektronickým ladením.

Frekvenčne stabilné oscilácie alebo takzvané „hodinové“ pravouhlé impulzy je možné vykonávať na komparátore DAI LTC1441 (alebo podobnom) podľa typického obvodu znázorneného na obr. 35.10. Generačná frekvencia je nastavená kremenným rezonátorom Z1 a je 32768 Hz. Pri použití línie frekvenčných deličov po 2 sa na výstupe deličov získajú obdĺžnikové impulzy s frekvenciou 1 Hz. V malom rozsahu je možné znížiť prevádzkovú frekvenciu generátora paralelným pripojením rezonátora s malou kapacitou.

Typicky sa LC a RC- používajú v elektronických zariadeniach. Menej známe sú LR-, hoci na ich základe môžu byť vytvorené zariadenia s indukčnými snímačmi,

Ryža. 35.11. LR generátor

Ryža. 35.9. generátor impulzov na komparátore LM 7 93

Ryža. 35.10. generátor „hodinových“ impulzov

Detektory pre elektroinštaláciu, impulzy atď.

Na obr. 35.11 je znázornený jednoduchý LR generátor štvorcových vĺn pracujúci vo frekvenčnom rozsahu 100 Hz - 10 kHz. Ako indukčnosť a pre zvuk

chod generátora je riadený telefónnou kapsulou TK-67. Frekvenčné ladenie sa vykonáva potenciometrom R3.

Funkčné pri zmene napájacieho napätia z 3 na 12,6 V. Keď napájacie napätie klesne zo 6 na 3-2,5 V, horná generačná frekvencia stúpne z 10-11 kHz na 30-60 kHz.

Poznámka.

Rozsah generovaných frekvencií je možné rozšíriť na 7-1,3 MHz (pre mikroobvod) nahradením kapsuly telefónu a odporu R5 induktorom. V tomto prípade, keď je obmedzovač diódy vypnutý, možno na výstupe zariadenia získať signály blízke sínusoide. Stabilita frekvencie generovania zariadenia je porovnateľná so stabilitou RC generátorov.

Zvukové signály (obr. 35.12) je možné vykonať K538UNZ. Na to stačí pripojiť vstup a výstup mikroobvodu s kondenzátorom alebo jeho analógom - piezokeramickou kapsulou. V druhom prípade kapsula funguje aj ako vysielač zvuku.

Frekvenciu generovania je možné zmeniť výberom kapacity kondenzátora. Paralelne alebo sériovo je možné zapnúť piezokeramickú kapsulu pre výber optimálnej frekvencie generovania. Napájacie napätie generátorov je 6-9 V.

Ryža. 35,72. audio frekvencie na čipe

Na expresnú kontrolu operačného zosilňovača slúži generátor audio signálu, znázornený na obr. 35.13. Testovaný čip DA1 typu , alebo iné s podobným pinoutom sa vloží do pätice, po ktorej sa zapne napájanie. Ak je v dobrom stave, piezokeramická kapsula HA1 vydá zvukový signál.

Ryža. 35.13. generátor zvuku - tester OS

Ryža. 35.14. generátor pravouhlých impulzov na OUKR1438UN2

Ryža. 35,15. generátor sínusových signálov na OUKR1438UN2

Obdĺžnikové signály s frekvenciou 1 kHz, vyrobené na čipe KR1438UN2, sú znázornené na obr. 35.14. amplitúdovo stabilizované sínusové signály s frekvenciou 1 kHz je znázornené na obr. 35,15.

Generátor, ktorý generuje sínusové signály, je znázornený na obr. 35.16. Tento pracuje vo frekvenčnom rozsahu 1600-5800 Hz, aj keď pri frekvenciách nad 3 kHz je tvar vlny čoraz vzdialenejší od ideálu a amplitúda výstupného signálu klesá o 40 %. Pri desaťnásobnom zvýšení kapacít kondenzátorov C1 a C2 sa ladiace pásmo generátora pri zachovaní sínusového priebehu znižuje na 170-640 Hz s nerovnomernosťou amplitúdy do 10%.

Ryža. 35,7 7. generátor sínusových kmitov s frekvenciou 400 Hz

Spotrebiče

Obvod tranzistorového generátora zvuku

Generátor zvukových vĺn je zariadenie alebo uzol v elektrickom obvode zodpovedný za vytváranie a reprodukciu zvukových vibrácií.

Kde sa takéto zariadenie môže hodiť:

1. Jednoduchý elektrický zvonček (po zatvorení kontaktov diaľkového tlačidla sa ozve zvukové upozornenie na návštevníkov);

2. Alarmy (pri spustení zabezpečovacieho systému je zapnutý blok zvukových výstrah);

3. Tvorba určitého zafarbenia zvuku vo zvukovom zariadení;

4. Odpudzovanie hmyzu/vtáctva (pri vydávaní zvukových vibrácií pri určitých frekvenciách);

5. V iných profesionálnych zariadeniach (kontrola nízkofrekvenčných obvodov, testovanie častí na chyby a iné účely na základe vlastností zvukových vĺn).

Najjednoduchší tranzistorový zvukový generátor

Nižšie je uvedený diagram s minimálnym počtom rádiových komponentov. Môže to byť užitočné pre začínajúcich rádioamatérov, v rádiových krúžkoch, v testovacích stojanoch, na zvončeky atď.

V bežnom živote sa mu hovorí aj „škrípač“.

VT1 - bipolárny tranzistor typu n-p-n, napríklad KT315. Urobí to každý, aj tí slabí.

VT2 je bipolárny, ale typu p-n-p n, napríklad KT361. Každý to urobí tiež.

Oscilácie sú nastavené kondenzátorom, jeho kapacita by mala byť v rozmedzí 10-100 nF.
Rezistor je ladiaci odpor, vhodný s menovitým odporom v rozsahu 100-200 kOhm.

Reproduktor BA1 musí byť nízkovýkonový, jeho parametre musia byť porovnateľné s parametrami napájacieho prvku. V tejto schéme môže byť použitý akýkoľvek pomocník - od hračiek alebo slúchadiel.

Pri správnom usporiadaní prvkov nie je potrebná doska plošných spojov.

Vylepšenie „hracieho panela“

Podľa uvedenej schémy je možné zostaviť celý panel schopný generovať zvukové vibrácie rôznych frekvencií:

1. Keďže kapacita kondenzátora je zodpovedná za generovanie frekvencie, počet záverov možno urobiť podľa počtu rôznych dostupných kapacít (najlepšie s veľkým krokom, aby bola zmena frekvencie okamžite viditeľná pre ucho.

2. Jeden výstup kondenzátorov bude spoločný pre všetky a bude pripojený napríklad k základni VT1 alebo kontaktu reproduktora.

3. Druhé kolíky sú spojené s kolíkmi jednotlivých galvanických kontaktov na paneli.

4. Na získanie zvuku teraz stačí zaradiť nový kondenzátor do obvodu iba pripojením ktoréhokoľvek z výstupných kontaktov k druhému spoločnému bodu obvodu (ak bol prvý spoločný výstup pripojený k základni VT1, potom druhý ku kontaktu vysielača / reproduktora VT2 alebo naopak).

5. V prípade potreby je možné spínač vylúčiť z okruhu.

Ako príklad.

Ďalšia jednoduchá implementácia je na obrázku nižšie.

Zložitejší okruh

Ak potrebujete možnosť upraviť zvukové frekvencie v danom rozsahu, možno budete potrebovať obvod uvedený nižšie.



Ak si všimnete chybu, vyberte časť textu a stlačte Ctrl + Enter
ZDIEĽAM:
NexxDigital - počítače a operačné systémy