Как работает генератор импульсов на КР1006ВИ1. Какие параметры можно регулировать. Для чего применяется такой генератор. Как собрать простую схему генератора с регулировкой частоты и скважности.
Принцип работы генератора импульсов на КР1006ВИ1
Генератор импульсов на микросхеме КР1006ВИ1 (зарубежный аналог LM555) представляет собой простую и эффективную схему для генерации прямоугольных импульсов с возможностью регулировки их параметров. Рассмотрим основные принципы работы такого генератора:
- Микросхема КР1006ВИ1 включается по классической схеме автоколебательного мультивибратора
- Времязадающие резисторы и конденсатор определяют частоту и скважность выходных импульсов
- При заряде конденсатора через резисторы формируется импульс одной полярности
- При разряде конденсатора формируется импульс противоположной полярности
- Процесс заряда-разряда повторяется циклически, образуя последовательность прямоугольных импульсов
Такая схема позволяет легко регулировать параметры выходного сигнала путем изменения номиналов времязадающих компонентов.
Регулируемые параметры генератора импульсов
Генератор импульсов на КР1006ВИ1 позволяет регулировать следующие основные параметры выходного сигнала:
- Частота следования импульсов — определяется в основном емкостью конденсатора С1 и сопротивлением резистора R2
- Скважность импульсов — отношение периода к длительности импульса, регулируется резистором R3
- Длительность импульсов — зависит от емкости С1 и сопротивлений R2 и R3
- Амплитуда импульсов — определяется напряжением питания схемы
Возможность независимой регулировки частоты и скважности делает такой генератор универсальным инструментом для различных применений.
Области применения регулируемого генератора импульсов
Генераторы импульсов с регулировкой частоты и скважности на основе КР1006ВИ1 находят широкое применение в различных областях электроники и радиотехники:
- Источники тактовых сигналов для цифровых устройств
- Задающие генераторы в системах управления
- Формирователи сигналов в измерительной технике
- Генераторы модулирующих сигналов
- Преобразователи напряжения
- Драйверы светодиодов с ШИМ-регулировкой яркости
- Генераторы звуковых сигналов
Универсальность и простота схемы делают такой генератор популярным решением для широкого круга задач.
Схема генератора импульсов с регулировкой частоты и скважности
Рассмотрим простую схему генератора импульсов на КР1006ВИ1 с возможностью регулировки частоты и скважности:
«` «`Основные компоненты схемы:
- Микросхема КР1006ВИ1 (DA1) — основа генератора
- Резистор R1 — ограничительный (1-10 кОм)
- Резистор R2 — регулировка частоты (10-100 кОм)
- Резистор R3 — регулировка скважности (10-100 кОм)
- Конденсатор С1 — времязадающий (0,01-10 мкФ)
Изменяя номиналы R2, R3 и C1, можно получить широкий диапазон частот и скважностей выходного сигнала.
Расчет параметров генератора импульсов
Для расчета параметров генератора импульсов на КР1006ВИ1 можно использовать следующие формулы:
- Частота следования импульсов: f = 1 / (0.7 * (R2 + 2R3) * C1)
- Длительность импульса: t1 = 0.7 * (R2 + R3) * C1
- Длительность паузы: t2 = 0.7 * R3 * C1
- Скважность: Q = (t1 + t2) / t1
Какие типичные значения можно получить при использовании данной схемы? Рассмотрим несколько примеров:
- При R2 = 10 кОм, R3 = 10 кОм, C1 = 0.1 мкФ:
- Частота ≈ 3.3 кГц
- Скважность ≈ 2
- При R2 = 100 кОм, R3 = 10 кОм, C1 = 0.01 мкФ:
- Частота ≈ 830 Гц
- Скважность ≈ 11
- При R2 = 10 кОм, R3 = 100 кОм, C1 = 1 мкФ:
- Частота ≈ 33 Гц
- Скважность ≈ 1.1
Эти примеры демонстрируют широкий диапазон настройки параметров генератора.
Практические рекомендации по сборке генератора
При сборке генератора импульсов на КР1006ВИ1 следует учитывать несколько практических моментов:
- Используйте качественные компоненты для обеспечения стабильности работы
- Применяйте многооборотные подстроечные резисторы для точной настройки частоты и скважности
- Обеспечьте хорошую фильтрацию питания с помощью электролитического конденсатора 10-100 мкФ
- Для повышения стабильности частоты используйте термостабильные конденсаторы
- При работе на высоких частотах минимизируйте длину проводников
- Для расширения диапазона регулировки можно использовать переключаемые конденсаторы
Соблюдение этих рекомендаций поможет собрать надежно работающий генератор импульсов.
Модификации базовой схемы генератора
Базовую схему генератора импульсов на КР1006ВИ1 можно модифицировать для расширения функциональности:
- Добавление выходного усилителя для увеличения нагрузочной способности
- Использование переключаемых конденсаторов для расширения диапазона частот
- Введение цепи температурной компенсации для повышения стабильности
- Добавление схемы модуляции для управления параметрами от внешнего сигнала
- Использование кварцевого резонатора для повышения стабильности частоты
Эти модификации позволяют адаптировать схему под конкретные требования применения.
Альтернативные схемы генераторов импульсов
Помимо схемы на КР1006ВИ1, существуют и другие варианты построения генераторов импульсов с регулируемыми параметрами:
- На логических элементах (например, К561ЛА7)
- На операционных усилителях (например, КР140УД8)
- На специализированных микросхемах (например, ICM7555)
- На микроконтроллерах с программной реализацией
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, выбор зависит от конкретной задачи.
Генератор с регулировкой частоты и скважности импульсов на КР1006ВИ1
12.12.2018
Генераторы
3079
Схема задающего генератораВ радиолюбительской литературе много написано о задающих генераторах их модернизации и улучшении характеристик. Предлагаю вниманию читателей простой задающий генератор с возможностью регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах, то есть генератор универсального назначения, который при небольшой доработке выходного каскада (об этом рассказано ниже) может эффективно использоваться как высокочастотный преобразователь напряжения.
Задающий генератор для различных электронных устройств удобно реализовать на широко распространенной микросхеме-таймере КР1006ВИ1 (зарубежный аналог LM555). На рис. 1 приведена простая и эффективная схема такого генератора.
Рассмотрим ее подробнее. Микросхема включена по классической схеме. Времязадающие резисторы R2 и R3 своими сопротивлениями определяют параметры импульсов генератора и его частоту в широких пределах. Причем сопротивление резистора R2 определяет частоту, a R3 — соответственно ширину импульсов генератора. Кроме удобства регулировки параметров выходных импульсов генератора, такое устройство можно применять универсально, в любых электронных узлах и «самоделках», где требуется задающий генератор с периодом длительности выходных импульсов 10…100 мкс, а периода следования в диапазоне 50…100 мкс. Эти параметры также зависят и от емкости конденсатора С1.
Оксидный конденсатор СЗ сглаживает пульсации напряжения от источника питания. Если вместо источника питания применяют батареи или аккумулятор, этот конденсатор можно исключить из схемы.
В налаживании устройство не нуждается и начинает работать сразу после подачи питания.
Напряжение источника питания в диапазоне 6… 15 В. Следует учитывать, что амплитуда выходных импульсов задающего генератора пропорциональна напряжению источника питания.
Переменные резисторы R2, R3 с линейной характеристикой изменения сопротивления, много-оборотные, например, СП5-1ВБ.
Практическое применение генератор находит в высокочастотных устройствах ЭПРА (электронных пускорегулирующих аппаратов), управляющих лампами дневного света, преобразователей напряжения, в охранных и других устройствах бытового предназначения. Выходной ток генератора на микросхеме КР1006ВИ1 (вывод 3 DA1) не превышает 250 мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Однако, для управления более мощной нагрузкой, необходим усилитель тока выходного каскада, электрическая схема которого представлена на рис. 2. Здесь наиболее оптимальным решением является применение мощного полевого транзистора, не имеющего тока утечки и требующего малого управляющего напряжения (в отличие от биполярных транзисторов).
Полевой транзистор в данном электронном узле может быть заменен на КП743 с любым буквенным индексом, IRF510, BUZ21L, SPP21N10 и их аналоги. Резистор R5 в данной схеме представляет эквивалент нагрузки, которой может быть спираль нагревательного прибора, лампа накаливания и тому подобные устройства. В другом варианте выходное напряжение снимают с резистора R5 и подают на последующие каскады.
Для устройств преобразователей и умножителей напряжения лучше подходит выходной каскад на полевом транзисторе, электрическая схема которого представлен на рис. 3. Здесь, как видно из схемы, в цепи нагрузки полевого транзистора включена обмотка повышающего трансформатора Т1. Выходное напряжение преобразователя снимается с вторичной обмотки Т1 и может быть (без изменений и дополнений схемы) управлять лампой дневного света (ЛДС) с максимальной мощностью до 40 Вт.
Для дополнительной защиты выходного каскада в схеме с трансформатором применен сапрессор (так называют защитный стабилитрон), например, из серии КС515 с любым буквенным индексом. Применение сап-рессора связано с источником питания так, что защитный стабилитрон должен иметь напряжение стабилизации не менее 3/4U .
- Генератор сигнала
|
Генератор идей для онлайн-бизнеса: онлайн-бизнес в три шага. Как создать и развить свое дело в интернете? Вариант простейшего генератора (мультивибратора) показан на рис. 1а. Схема имеет два динамических состояния. В первом из них, когда на выходе D1.1 состояние лог. «1» (выход D1.2 лог. «0»), конденсатор С1 заряжается. В процессе заряда напряжение на входе инвертора D1.1 возрастает, и при достижении значения Uпор=0,5Uпит происходит скачкообразный переход во второе динамическое состояние, в котором на выходах D1.1 лог. «О», D1.2 — «1». В этом состоянии происходит перезаряд емкости (разряд) током обратного направления. При достижении напряжения на С1 Unop происходит возврат схемы в первое динамическое состояние. Диаграмма напряжений поясняет работу. Резистор R2 является ограничительным, и его сопротивление не должно быть меньше 1 кОм, а чтобы он не влиял на расчетную частоту, номинал резистора R1 выбираем значительно больше R2 (R2<0,01R1). Ограничительный резистор (R2) иногда устанавливают последовательно с конденсатором. При использовании неполярного конденсатора С1 длительность импульсов (tи) и пауза (tо) будут почти одинаковыми: tи=to=0,7R1C1. Полный период T=1,4R1C1. Резистор R1 и конденсатор С1 могут находиться в диапазоне 20 к0м…10 МОм; 300 пф…100 мкФ. Рис.1. Генератор импульсов на двух инверторах При использовании в схеме (рис. 1б) двух инверторов микросхемы К561ЛН2 (они имеют на входе только один защитный диод) перезаряд конденсатора будет происходить от уровня Uпит+Unop. В результате чего симметричность импульсов нарушается tи=1,1R1C1, to=0,5R1C1, период T=1,6R1C1. Так как порог переключения логических элементов не соответствует точно половине напряжения питания, чтобы получить симметричность импульсов, в традиционную схему генератора можно добавить цепь из R2 и VD1, рис. 1в. Резистор R2 позволяет подстройкой получить меандр (tи=to) на выходе генератора. Рис 2. Генератор импульсов с раздельной установкой длительности импульса и паузы между ними. Схема на рис. 2 дает возможность раздельно регулировать длительность и паузу между импульсами: tи=0,8C1R1, to=0,8C1R2. При номиналах элементов, указанных на схеме, длительность импульсов около 0,1 с, период повторения 1 с. Рис. 3. Генератор импульсов на трех инверторах. Более стабильна частота у генераторов, выполненных на трех инверторах (Рис. 3). Процесс перезаряда С1 в сторону уменьшения напряжения на левой обкладке начинается от напряжения Uпит+Unop, в результате чего на это уходит больше времени tи=1,1C1R2. Полный период колебаний составит T=1,8C1R2. Рис. 4. Генератор импульсов с раздельной регулировкой а) длительности импульсов и паузы между ними б) скважности импульсов Рис. 5. Генератор перекрывающихся импульсов. Рис. 6. Генератор с симметричными импульсами на выходе. На рис. 4 приведены схемы аналогичных генераторов, которые позволяют раздельно регулировать длительность и паузу между импульсами или при неизменной частоте регулировать скважность импульсов. Мультивибратор на основе триггера Шмидта показан на рис. 5. Если требуется получить на выходе приведенных выше схем генераторов симметричные импульсы без подстройки, то после схемы необходимо ставить триггер или же воспользоваться схемой на трех инверторах, рис. 6. Элемент D1.1 используется для создания второй цепи отрицательной обратной связи, охватывающей инвертор D1.2 (главную цепь обратной связи для сигнала образует резистор R5) Элемент микросхемы D1.1 работает в режиме с низким коэффициентом усиления при замкнутой обратной связи подобно операционному усилителю работающему в линейной части характеристики В результате этого инвертированное пороговое напряжение инвертора D1 1 может быть просуммировано с напряжением отрицательной обратной связи и подано на вход элемента D1.2. Если соотношение R2/R1 равно отношению R3/R5 может быть получена полная компенсация ошибок обусловленных изменением пороговых напряжении элементов D1.1 и D1.2 При этом предполагается, что все элементы схемы расположены в одном корпусе и их пороговые напряжения фактически равны Частота импульсов такой схемы определяется из соотношения F=1/R5C1 (она будет примерно в два раза выше по сравнению со схемой, показанной на рис. 1). Рис. 7. Симметричные
мультивибраторы а) на RS триггере с двумя
конденсаторами, Симметричный мультивибратор можно выполнить на основе RS-триггере, рис 7. Вариант схемы на рис. 7в позволяет резисторы R1 и R2 выбирать более низкоомными, потому что диоды разделяют цепь заряда от выходов триггера. Вторым преимуществом этой схемы является то, что она позволяет легко и независимо регулировать в определенных границах период и скважность генерируемых импульсов. Скважность можно регулировать линейно, если R1 и R2 объединить в один потенциометр, а период — если общий конец R1 и R2 соединить с источником питания через потенциометр. С целью уменьшения количества дискретных элементов предложена схема мультивибратора на двух RS-триггерах, рис. 7г. Рис. 8. Автогенератор на основе двух логических элементов. Рис. 9. Автогенератор на двух одновибраторах. Симметричный мультивибратор можно выполнить на двух ЛЭ, рис. 8 или одновибраторах, рис. 9. Это также позволяет иметь раздельную регулировку длительности импульсов и интервала между ними. Рис. 10. Симметричные мультивибраторы. Простейшие схемы симметричных мультивибраторов приведены на рис. 10. При этом, если R1=R2, R3=R4, С1=С2, полный период определяется из соотношения Т=1,4RC. Рис. 11. Генератор импульсов с повышенной нагрузочной способностью. Генератор с малым потреблением энергии можно выполнить на двух ключах микросхемы К561КТЗ, рис. 11. После включения напряжения питания оба ключа разомкнуты. Конденсатор С1 разряжен, поэтому напряжения на нем нет, зарядный ток от источника питания протекает через последовательно включенные резисторы R1 и R2. Так как R1>R2, напряжение на резисторе R2 не достигнет порога срабатывания ключа D1.2, а в дальнейшем, по мере уменьшения зарядного тока, это напряжение стремится к 0. В то же время по мере накопления заряда на конденсаторе напряжение на выводе D1/12 экспоненциально возрастает. Когда оно достигнет порога срабатывания ключа D1.1, соединится цепь между выводами 11 и 10, что приведет к срабатыванию ключа D1.2. Сразу после замыкания обоих ключей нижняя обкладка конденсатора С1 подключается к шине «+» питания. Заряд, накопленный ранее на конденсаторе, не может измениться мгновенно, поэтому напряжение на D1/12 скачком возрастает до уровня, превышающего Uпит на величину, равную порогу срабатывания ключа D1.1. После этого напряжение на С1 начинает уменьшаться с постоянной времени, равной C1R1R3/(R1+R3), и стремится достичь уровня, задаваемого делителем напряжения на резисторах R1, R3. В процессе перезаряда конденсатора напряжение на С1 уменьшится до порога размыкания ключа D1.1. В результате развивается лавинообразный процесс размыкания обоих ключей. Для защиты ключа D1.2 от отрицательного выброса напряжения в схему вводится диод. После размыкания ключей конденсатор начинает заряжаться через последовательно включенные резисторы R1 и R2 — описанные выше процессы повторяются. При заданной емкости конденсатора длительность паузы t2 между импульсами регулируется резистором R1, однако изменение длительности паузы подбором резистора R1 приводит и к изменению длительности импульса t1. Поэтому, чтобы установить нужную длительность импульса, не меняя паузу, необходимо воспользоваться резистором R3. Регулирование параметров импульсов осуществляется в широких пределах, при этом отношение t1/t2 может быть как меньше, так и больше 1. Относительно всех автогенераторов на МОП микросхемах можно отметить, что если схема мультивибратора не симметрична, то возрастает ее чувствительность к изменению питающего напряжения (для микросхем 561-ой серии период может меняться на 35% при изменении Uпит от 3 до 15 В), поэтому расчетные соотношения справедливы для максимального напряжения питания. Рис. 12. Простейшие схемы
мультивибраторов с Рис. 13. Схемы обеспечивающие
повышенную стабильность частоты При стабилизированном питании, изменение длительности импульсов мультивибраторов и частоты в генераторах на RC-цепях обычно не лучше 1% на 15°С (в случае применения термостабильных конденсаторов). Большую стабильность частоты можно получить, используя кварцевую стабилизацию. На рис. 12 и 13 приведены типовые схемы построения таких генераторов. Для небольшой подстройки частоты иногда последовательно с кварцевым резонатором устанавливают конденсатор 10…100 пФ. Частота импульсов и их стабильность в этом случае у генератора задается параметрами кварцевого резонатора. |
NE555 Модуль генератора прямоугольных сигналов с регулируемой частотой импульсов
От 1,45 фунтов стерлингов
Вкл. НДСОт 1,21 фунта стерлингов
Без НДС- Код: 483162
- Минимальное количество: 1
- Торговая марка: Переключатель электроники
- Соответствие RoHS: Да
Многократная покупка со скидкой | |||
---|---|---|---|
1+ | 1,45 фунта стерлингов Вкл. НДС | 1,21 фунта стерлингов Без НДС | |
10+ | 1,27 фунта стерлингов Вкл. НДС | 1,06 фунта стерлингов Без НДС | Скидка 13% |
25+ | 1,15 фунта стерлингов Вкл. НДС | 0,96 фунтов стерлингов Без НДС | Скидка 21% |
В наличии 84 шт.
Количество
- Описание
- Спецификация
Модуль генератора сигналов прямоугольной формы с регулируемой скважностью NE555 генерирует сигнал прямоугольной формы, используемый для экспериментальных разработок. Модуль генерирует регулируемый импульс для MCU и для управления связанными схемами.
- Отзывы
Напишите свой отзыв
Вы пишете отзыв: NE555 Модуль генератора сигналов прямоугольной формы с регулируемой частотой импульсовПсевдоним
Резюме
Обзор
NE555 Частота импульсов Рабочий цикл Регулируемый модуль Генератор прямоугольных сигналов
₹ 56,0 ( +GST 18%)
- ⚡ В течение 24 часов*
- 💸 Заказы COD выше 250RS*
- ✅15.
- 🚚 Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 499 рупий для клиентов b2c
КРАТКИЙ ОБЗОР
- Основной чип: NE555
- Входное напряжение: 5–15 В постоянного тока.
- Генерация регулируемого импульса для MCU.
- Генерация регулируемого импульса для управления соответствующей схемой.
Для запроса B2B Напишите нам:- [email protected]
45 в наличии
NE555 Частота импульсов Рабочий цикл Регулируемый модуль Генератор прямоугольных сигналов количество
Часто покупают вместе
NE555 Частота импульсов Рабочий цикл Регулируемый модуль Генератор прямоугольных сигналов
Этот пункт: NE555 Частота импульсов Рабочий цикл Регулируемый модуль Генератор прямоугольных сигналов
45 in stock
₹56.0 ( +GST 18% )
₹56.0 ( +GST 18% )
ADS1115 16- Битовый АЦП-4 канала с программируемым усилителем усиления
₹905,0 (+GST 18%)
ИС таймера NE555 (упаковка из 5 шт.)
₹25,0 (+GST 18%)
W25Q32 32 Мбит Модуль флэш-памяти емкостью 4 Мбайт
52,0 ₹ (+GST 18%)
Сравнивать
Добавить в список желаний
Артикул: AI0169 Категории: Коммутационные платы, Осциллограф и генератор сигналов Теги: NE555, Модуль с регулируемой частотой импульсов, Генератор прямоугольных импульсов
- Описание
- Дополнительная информация
- Отзывы (3)
- главный операционный директор
Описание
Описание продукта
NE555 Частота импульсов Рабочий цикл Регулируемый модуль Генератор сигналов прямоугольной формы представляет собой генератор сигналов прямоугольной формы с напряжением 5 В. Он генерирует сигнал прямоугольной формы, используемый для экспериментальной разработки. Кроме того, используйте для управления шаговым двигателем для генерации прямоугольного управляющего сигнала.
Выходной рабочий цикл можно точно настроить. Рабочий цикл и частота не регулируются отдельно, регулировка рабочего цикла изменит частоту.
Выходная частота регулируется:
- Период T = 0,7 (RA +2 RB) C
- RA, RB регулируется в диапазоне 0-10K;
- Низкий профиль, когда C = 0,001 мкФ;
- IF киосков C = 0,1 мкФ;
- Файл высокочастотный C=1UF;
- ВЧ стойла С = 100 мкФ;
- Чтобы покупатели могли рассчитать частоту сигнала.
Особенности
- Генерация регулируемого импульса для MCU.
- Генерация регулируемого импульса для управления соответствующей схемой.
- Выходной ток может составлять около 15 мА; при питании 12 В выходной ток может составлять 35 мА около
- Выход со светодиодной индикацией (низкий уровень, светодиод горит; высокий уровень, светодиод не горит; низкая частота, светодиод мигает).