Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Функциональный генератор с частотомером. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Практически каждый радиолюбитель нуждается в генераторе и частотомере. На страницах журналов описывались радиолюбительские конструкции по данной теме. Предлагаемый прибор является "синтезом" двух конструкций [1, 2] с некоторыми доработками. В данной статье не приводится подробного описания работы схем из первоисточников, так как они являются полностью законченными конструкциями и авторами подробно описана их работа и методика наладки.

Функциональный генератор с частотомером
Рис.1

Детали: DD1 К561ЛА7; VT1 КТ815; VD1-VD8 - КД522; VD9 Д813; R1 8,2 к; R2 13 к; R3 33 к (час); R4 3,3 к; R5 10; R6 100; R7 10 к; R8 150; R9 10 к; R10 3 к; R11 1,5 к; R12 750; R13 470; R14 470; R15 470 к; R16 470 к; R17 470 к; R18 24 к; R19 1,2М; R20 10; R21 360; R22 240; R23 3,3 к (уров.); С1 910; С2 0,01 мкФ; С3 0,1 мкФ; С4 1 мкФ; С5 10 мкФ; С6 1500; С7 470x16 В; С8 47x16 В; С9 47x16 В; С10 0,1 мкФ; С11 1500; С12 47x25 В; С13 100; С14 510; SA1 "Диапаз."; SA2 "Функц.".

Функциональный генератор (рис.1) вырабатывает сигналы прямоугольной, треугольной и синусоидальной формы. Кроме этого, он также вырабатывает "белый" шум и прямоугольные импульсы уровней ТТЛ и КМОП.

Основные параметры генератора:

  • Диапазон частоты ...................................... 1...100000 (1000000) Гц
  • Число поддиапазонов ................................... 5 (6)
  • Амплитуда выходных сигналов:
  • прямоугольный ....................................... 10 В
  • треугольный ......................................... 6,3 В
  • синусоидальной ...................................... 3,3 В
  • "белый" шум ......................................... 5 В
  • Длительности фронта и спада прямоугольных импульсов ... 0,2 мкс
  • Коэффициент гармоник в диапазоне ЗЧ не более .......... 0,3%
  • Выходное сопротивление на выходе КМОП ................. 600 Ом

В авторском варианте прибор имеет пять поддиапазонов регулирования частоты. При необходимости можно добавить шестой поддиапазон (конденсатор С14). Регулировка частоты в пределах поддиапазона плавная, осуществляется резистором R3.

Функциональный генератор с частотомером
Рис.2

Детали: DD1 К176ИЕ5; DD2 К561ЛЕ5; DD3-DD8 - К176ИЕ2. DD9-DD14 - К176ИД2; DA1 К544УД2; VD1-VD2 КД512А; R1 1,6 к; R2 1,2 М; R3 15 к; R4 15 к; R5 15 к; R6 15 к; R7 150; R8 10М; R9 240 к; R10 15 к, R11 15 к, R12 8,2 к; R13 15 к, R14 150; С1 0,22 мкФ; С2 0,22 мкФ; С3 50x16 В; С4 100x16 В, С5 100x16 В, С6 27; С7 8.30; С8 2200, С9 1000; HG1-HG6 - АЛ304А; SA1 "Изм./ Контр."; ZQ1 32768 Гц.

Частотомер (рис.2) выполнен но микросхемах, имеет функцию самоконтроля, цифровую индикацию.

Основные параметры частотомера:

  • Пределы измеряемой частоты ....... 5...100000 (1000000) Гц
  • Чувствительность не хуже ......... 120 мВ
  • Входное сопротивление не менее ... 1 МОм
  • Число разрядов индикатора ........ 5 (6)
  • Частота обновления показаний ..... 1 Гц

В авторском варианте прибор имеет пять разрядов индикатора. В данной конструкции добавлен шестой разряд индикатора и исключен звуковой контроль измеряемой частоты (R13, DD2.2, НА1 [2]). Питается устройство от блока питания типа "ступенька", собранного на интегральных стабилизаторах по классической схеме (рис.3).

Функциональный генератор с частотомером
Рис.3

При необходимости измерения более высокой частоты устройство можно дополнить простым делителем частоты (рис.4), собранном на микросхемах ТТЛШ [3, 4]. Для изготовления данной конструкции использован пластмассовый корпус польского производства типа Z1.

Функциональный генератор с частотомером
Рис.4

Детали функционального генератора и частотомера соответствуют авторскому описанию [1, 2]. В блоке питания использован трансформатор Т1 мощностью 15...20 Вт (см рис.3), напряжение вторичной обмотки 27...30 В при токе до 0,6 А (в случае использования делителя частоты). Диодный мост VD12-VD15 малогабаритный импортного производства на ток 1,5...2 А. Электролитические конденсаторы импортного производства. Переключатели SA1-SA3 малогабаритные типа ПГ2-1-6 П1НТ или аналогичные импортного производства. В качестве выходных гнезд использованы гнезда типа "тюльпан" импортного производства.

Стабилизаторы 7812, 7809 можно заменить КРЕН12Б, КРЕН12А соответственно. Стабилизаторы необходимо установить на радиаторы, особенно 7824. В делителе частоты можно использовать микросхемы серии К155, но при этом ток потребления значительно возрастет. Наладка схем генератора и частотомера подробно описана в авторских вариантах [1, 2]. Правильно собранный блок питания наладки не требует Наладку делителя частоты осуществляют с помощью эталонных генератора и частотомера, проверяя коэффициенты деления частоты. Осциллографом просматривают выходные импульсы делителя частоты.

Литература

  1. Ладыка А. Несложный функциональный генератор//Радио. - 1992. - №6.
  2. Токарев Я. Портативный частотомер//Радио. - 1996.-№10.
  3. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. - М.: Радио и связь, 1988.
  4. Дегтярь О. Цифровой частотомер//Радиолюбитель. - 2000. - №4.

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Инновационное покрытие для охлаждения зданий 25.07.2025

Международная команда ученых из США, Швеции и Китая представила революционное решение - тепловое покрытие для крыш, способное значительно снижать их температуру и тем самым уменьшать энергозатраты на кондиционирование.

Основой новой технологии стали сложные трехмерные метаэмиттеры - особые материалы с уникальными свойствами отражать тепловое излучение. Для разработки покрытия ученые применили методы машинного обучения, что позволило оптимизировать структуру и характеристики материала для максимальной эффективности в реальных условиях.

Первые испытания показали многообещающие результаты. На крыши зданий нанесли четыре образца из более чем 1500 разработанных вариантов покрытия. Эксперимент длился около четырех часов при прямом солнечном свете, в течение которого крыши с инновационным покрытием оставались прохладнее на 5-20 градусов по сравнению с традиционными покрытиями.

Такое снижение температуры кровли напрямую отражается на микроклимате внутри зданий. Поскольку крыша меньше нагревается, в помещениях поддерживается более комфортная температура, что снижает необходимость использования кондиционеров и, как следствие, позволяет экономить значительные объемы электроэнергии.

Преимуществом нового покрытия является также его устойчивость и универсальность. За счет оптимальной конструкции метаэмиттеров материал способен долгое время эффективно работать под воздействием различных климатических условий, что делает его перспективным для массового внедрения в строительстве.

Кроме того, технология демонстрирует потенциал для масштабирования. Благодаря сочетанию искусственного интеллекта и инновационных материалов, можно адаптировать покрытие под различные архитектурные и климатические особенности, что открывает новые горизонты в энергосберегающих технологиях.

Представленное тепловое покрытие не только предлагает экологически чистый способ борьбы с перегревом зданий, но и обещает снизить нагрузку на энергетические системы, что особенно важно в условиях глобального изменения климата и роста городского населения. Эта разработка может стать одной из ключевых технологий будущего, способствующих более устойчивому и комфортному городскому пространству.

Другие интересные новости:

▪ Планшет Onda V972 с 9,7-дюймовым дисплеем Retina

▪ Сверхтонкие линзы из фрактального метаматериала

▪ Дверца в мир снов

▪ 75,6 ТБ данных на куске кварца

▪ Мост напечатан на 3D-принтере

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Советы радиолюбителям. Подборка статей

▪ статья Угрюм-Бурчеев. Крылатое выражение

▪ статья Где производится большинство футбольных мячей в мире? Подробный ответ

▪ статья Сделай батарейку. Детская научная лаборатория

▪ статья Видеодомофоны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Микросхемы памяти и их аналоги. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026