Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Generator ZCH na chipie K174UN7. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W laboratorium początkującego radioamatora generator 3Ch nie zajmuje ostatniego miejsca, za jego pomocą dostraja się i testuje różne urządzenia elektroakustyczne i ich komponenty. Ale nie każdy generator pozwala na podłączenie do wyjścia obciążenia o niskiej impedancji, na przykład systemu akustycznego lub głowicy dynamicznej. Czytelnikom proponujemy opis generatora, który to umożliwia. Jest montowany na chipie UMZCH K174UN7, a jego obwód pokazano na ryc. 1.

Generator impulsów tonowych na stanowisku kontrolnym
(kliknij, aby powiększyć)

Generator generuje sinusoidalne sygnały elektryczne w zakresie częstotliwości 20 Hz...20 kHz, który podzielony jest na trzy podzakresy: 20...200 Hz, 0,2...2 kHz oraz 2...20 kHz. Mikroukład jest zawarty zgodnie ze standardowym schematem. Obwód ustawiania częstotliwości generatora jest utworzony przez mostek Wiena, przez który dodatnie sprzężenie zwrotne (POS) jest przeprowadzane z wyjścia wzmacniacza do jego wejścia. Mostek Wiena składa się z rezystorów R1-R3 oraz dwóch kondensatorów C3 i C7, do których kondensatory C1, C1, C2 i Sat są połączone przełącznikiem SA5 w dolnych podzakresach częstotliwości. Głębokość PIC jest regulowana przez rezystor trymera R6. Płynna zmiana częstotliwości w każdym podpasmie jest realizowana przez podwójny rezystor zmienny R1.

Aby amplituda generowanego sygnału pozostawała stała przy zmianie częstotliwości, do generatora wprowadza się urządzenie stabilizujące napięcie wyjściowe. Wykonany jest na elementach VT1, C9, C13, R5, VD1, R8 i R7. Kanał tranzystora polowego VT1 jest zawarty w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego (OOS) mikroukładu i określa jego całkowite wzmocnienie, a tym samym amplitudę napięcia wyjściowego.

Urządzenie działa w następujący sposób. Sygnał wyjściowy z silnika rezystora R7 przez rezystor R8 jest doprowadzany do diody VD1, prostowany, wygładzany przez kondensator C13 i podawany do bramki tranzystora. Wraz ze wzrostem amplitudy napięcia wyjściowego wzrasta również napięcie zamykające na bramce tranzystora. Rezystancja kanału rośnie, co prowadzi do zwiększenia głębokości OOS, zmniejszenia wzmocnienia mikroukładu, aw konsekwencji amplitudy napięcia wyjściowego. W ten sposób zapewniona jest jego stabilizacja.

Do gniazd XS1 podłączone jest obciążenie o wysokiej rezystancji, na przykład miernik częstotliwości lub oscyloskop. Obciążenia o niskiej rezystancji - głowice dynamiczne, systemy akustyczne itp. - podłączamy do gniazd XS2. Gniazda XS3 (Wyjście 1:1) i XS4 (Wyjście 1:10) służą do podłączenia badanych urządzeń, napięcie na tych wyjściach jest płynnie regulowane przez rezystor R11. Generator zasilany jest ze stabilizowanego zasilacza o napięciu 12...15 V i maksymalnym natężeniu prądu do 1 A.

Większość części generatora umieszczona jest na płytce drukowanej wykonanej z jednostronnie foliowanego włókna szklanego, której szkic pokazano na ryc. 2.

Generator impulsów tonowych na stanowisku kontrolnym

Wszystkie gniazda oraz elementy C1, C2, C5, C6, R1, R11, R12, R13 umieszczone są na płycie czołowej generatora. Korpus urządzenia może być plastikowy lub metalowy. Jeśli kontrolujesz częstotliwość generatora za pomocą miernika częstotliwości, na przykład multimetru z wbudowanym miernikiem częstotliwości, wówczas oś rezystora R1 nie musi być wyposażona we wskaźnik i możesz obejść się bez skali na przednim panelu, co uprości konstrukcję i zmniejszy wymiary generatora.

W urządzeniu można zastosować następujące części: dioda VD1 - KD522, KD521 z dowolnym indeksem literowym, kondensatory tlenkowe - K50-6, K50-35 lub podobne importowane, reszta - K10-17, K73 oraz kondensatory C1 i C6 , C2 i C5 , a także C3 i C7, pożądane jest, aby wybrać tak, aby ich pojemności różniły się od siebie o nie więcej niż 5%. Rezystory trymerowe - SPZ-19a, zmienne: dual R1 - SP-Ill, R11 - SPO, SP4, rezystory stałe - MLT, S2-33. Przełącznik - dowolny mały rozmiar. Mikroukład musi być wyposażony w grzejnik o powierzchni co najmniej 10 cm², który może być wykonany z aluminiowej płyty. Aby włączyć generator w obwodzie zasilania, warto zainstalować przełącznik i wskazać ten tryb, obwód połączonych szeregowo diod LED (AL307, AL341 z dowolnym indeksem literowym) i rezystor o rezystancji 0,75 .. Pomiędzy szyną zasilającą a wspólnym przewodem należy umieścić 1 kOhm.

Ustawienie generatora sprowadza się do ustawienia granic podzakresów poprzez dobranie pojemności kondensatorów C1 - C3, C5 - C7 oraz ustawienie wymaganej amplitudy sygnału wyjściowego. Ostatnia operacja jest wykonywana za pomocą rezystorów R6 i R7. Rezystor R7 ustawia amplitudę - za pomocą tranzystora wskazanego na obwodzie można go zmieniać w zakresie od 1 do 5 V, przy większej amplitudzie występują zauważalne zniekształcenia. W takim przypadku suwak rezystora R6 należy zainstalować jak najbliżej górnej pozycji zgodnie ze schematem. Na początku ustawienia suwak rezystora R6 jest ustawiony w górnej pozycji zgodnie ze schematem, a R7 w dolnej pozycji, reszta elementów sterujących generatora znajduje się w przybliżeniu w środkowej pozycji. W takim przypadku nie powinno być sygnału wyjściowego, ale jeśli jest obecny, oznacza to, że wzmacniacz został wzbudzony przy wysokiej częstotliwości. W takim przypadku między pinem 5 a wspólnym przewodem należy zainstalować kondensator o pojemności 500 ... 2000 pF.

Następnie płynnie obracając suwak rezystora R6 uzyskuje się generację, a rezystorem R7 ustawia się wymaganą amplitudę (od 1 do 5 V) sygnału wyjściowego i sprawdza się jego stabilność w całym zakresie częstotliwości. W razie potrzeby powtórz ustawienie. Jeżeli amplituda napięcia wyjściowego powinna mieścić się w zakresie 0,5 ... 1 V, to w generatorze należy zainstalować tranzystor KP303A lub B. Urządzenie zostanie poprawnie skonfigurowane, jeśli amplituda sygnału wyjściowego zmieni się o nie więcej niż 10% w całym zakresie częstotliwości pracy. W razie potrzeby skalibruj wagę za pomocą miernika częstotliwości. Po spędzeniu trochę czasu na doborze pojemności kondensatorów C1, C2, C5 i C6 można zapewnić, że skale we wszystkich trzech podzakresach będą się pokrywać, różniąc się tylko mnożnikiem, wtedy można zrezygnować tylko z jednej skali.

Współczynnik nieliniowego zniekształcenia sygnału wyjściowego zależy w dużej mierze od parametrów mikroukładu. Zależy to również od dokładności doboru kondensatorów i rezystorów w mostku Wiena i może wynosić kilka procent. Dodatkowo w przypadku podłączenia do gniazd XS2, XS3 obciążenia o niskiej impedancji możliwa jest niewielka zmiana generowanej częstotliwości.

Autor: I. Nieczajew, Kursk

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Hormon szczęścia może powodować depresję 13.12.2015

Neuroprzekaźnik serotoniny jest często określany jako „hormon szczęścia”. Cząsteczki takie jak serotonina służą do przekazywania impulsów nerwowych między komórkami nerwowymi i od dawna zauważono, że chroniczny brak serotoniny może prowadzić do ciągłego niepokoju i depresji: neurony w obwodach nerwowych odpowiedzialnych za emocjonalną „pozytywność” komunikują się z tego powodu gorzej brakuje im neuroprzekaźnika. Dlatego działanie wielu leków przeciwdepresyjnych jest obliczone na to, że podniosą one poziom serotoniny w synapsach międzyneuronalnych, przyczyniając się tym samym do pozytywnego nastroju emocjonalnego. (Jednak wciąż istnieje duża niepewność co do mechanizmu działania antydepresantów i wciąż zaskakują neurobiologów – np. niedawno pisaliśmy, że niektóre z nich są w stanie wpływać na modyfikacje epigenetyczne w DNA komórkowym.)

Poprzez emocje serotonina może wpływać na zachowanie. Na przykład kilka lat temu naukowcy z Oksfordu odkryli, że ten neuroprzekaźnik wpływa na nasze postrzeganie relacji innych ludzi: im bardziej był, tym bardziej dana osoba była skłonna oceniać relacje innych ludzi jako bardzo romantyczne i bardzo bliskie (zdjęcia par były oferowane jako przykład do oceny); i odwrotnie – przy niskim poziomie serotoniny relacje innych ludzi wydawały się mniej bliskie. W 2012 roku naukowcy z Kyoto University opublikowali artykuł w czasopiśmie PNAS, który mówił o związku między poziomem serotoniny w mózgu a naszym poczuciem sprawiedliwości: im więcej serotoniny, tym więcej nieuczciwości jesteśmy gotowi wybaczyć innej osobie.

Jednak, jak pokazują Mark S. Ansorge i jego koledzy z Columbia University, wyniki serotoniny nie są takie proste: jej działanie zależy od tego, gdzie w mózgu jest obecna. Wiadomo, że jest syntetyzowany przez jądra szwu - tak zwane skupiska neuronów zlokalizowane wzdłuż linii środkowej rdzenia przedłużonego. Jądra szwu dzielą się na kilka grup, wśród których znajduje się górne jądro środkowe i jądro grzbietowe. Obydwa produkują serotoninę, która jest wykorzystywana przez inne układy mózgowe, ale reagują na nią również własne neurony jądra i przez długi czas nie było jasne, jak aktywność lokalnych komórek nerwowych wpływa na zachowanie.

Eksperymenty przeprowadzono na myszach, z których niektóre były normalnymi zdrowymi zwierzętami, podczas gdy inne stymulowały niepokój i depresję. Okazało się, że neurony serotoninowe jąder szwu działają inaczej w obu. Na przykład wzrostowi lęku towarzyszył wzrost aktywności górnego jądra centralnego; z drugiej strony depresja u myszy słabła wraz ze spadkiem aktywności tego samego górnego jądra centralnego, ale wzrastała wraz ze spadkiem aktywności jądra grzbietowego. Pełne wyniki eksperymentów są publikowane w raportach komórkowych.

Innymi słowy, neurony wykorzystujące serotoninę niekoniecznie dają tylko radość i szczęście. Pozytywne emocje zależą raczej od równowagi działań różnych grup neuronów serotoninowych: jeśli równowaga jest mocno przekrzywiona w jednym kierunku, to zamiast radości i szczęścia przyjdzie depresja i lęk, chociaż serotoniny może być aż nadto. Oczywiście po myszach trzeba będzie sprawdzić, czy jądra serotoninowe rapu działają w ten sposób u ludzi, a jeśli tak naprawdę jest, to warto pomyśleć o nowych antydepresantach, które nie działałyby tylko na poziomie jednego lub inny neuroprzekaźnik, ale skupiłby się na jakimś konkretnym obszarze mózgu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Karty graficzne ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti i Turbo GeForce GTX 1080 Ti firmy Asus

▪ Dron muzyczny przeciwko pracoholikom

▪ Przepowiednia tsunami

▪ Tkanina LED

▪ Tysiące cząsteczek połączonych w jeden stan kwantowy

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Domofony. Wybór artykułów

▪ artykuł Optymistyczna tragedia. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Prezydent jakiego kraju próbował w nocy kupić pizzę w Waszyngtonie będąc w samych szortach? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Elektryk do naprawy i konserwacji sieci oświetleniowych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Wzmacniacz samochodowy UMZCH na chipie TDA1554Q. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Włączanie rozrusznika magnetycznego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024