Пробники- генераторы
Существуют пробники, формирующие сигналы звуковой (ЗЧ), промежуточной (ПЧ) или радиочастоты, а также комбинированные пробники.
На Рис.1 изображена схема пробника-генератора собранный на двух транзисторах по схеме несимметричного мультивибратора. Частота его основных колебаний около 1 кГц. Иначе говоря он предназначен для проверки, например, усилителей ЗЧ. Однако благодаря импульсному характеру сигнала и применению высокочастотных транзисторов, помимо основной частоты выходное напряжение мультивибратора содержит большое число гармонических составляющих – спектр выходного сигнала пробника-генератора простирается до 8 МГц.
Выходное сопротивление пробника низкое, что позволяет проверять им как высокоомные, так и низкоомные цепи конструкций.
Транзисторы могут быть, кроме указанных на схеме, другие высокочастотные, соответствующей структуры.
Детали пробника-генератора монтируют на плате из текстолита. Щупом ХР1 служит отрезок толстого медного провода, который впаивают в плату. Щуп ХР2 – зажим ” крокодил”, соединённый с платой многожильным монтажным проводом в изоляции.
Проверяя радиоустройство, щуп ХР2 генератора подключают к общему проводу (или шасси) конструкции, а щупом ХР1 касаются входных или выходных цепей каскадов. Когда же дойдёте до высокочастотных входных каскадов, не обязательно подключать щуп ХР2 – сигнал будет поступать на проверяемые каскады за счёт ёмкостной связи между щупом и общим проводом устройства. Если проверяете радиоприёмник с магнитной антенной, достаточно приблизить к ней щуп ХР1.
Подобный пробник может быть собран на одной цифровой интегральной микросхеме (Рис.2), содержащей в корпусе четыре элемента 2И-НЕ. На двух из них (DD1.1 и DD1.2) собран генератор ЗЧ, вырабатывающий колебания частотой 1000 Гц, а на оставшихся (DD1.3 и DD1.4) – генератор сигналов радиочастоты (РЧ), частота которых составляет 232 кГц. ( половина стандартной промежуточной частоты вещательных приёмников ). В итоге на выходе пробника получаются радиочастотные колебания, промодулированные сигналом звуковой частоты. Причём выходное напряжение содержит спектр радиочастотных колебаний, состоящих из частот, кратных 232 кГц. Поэтому пробником можно проверять как каскады ПЧ радиоприёмников, так и каскады РЧ в диапазонах длинных средних и коротких волн. Амплитуда выходного сигнала пробника при сопротивлении нагрузки более 100 Ом составляет около 0,1 В, потребляемый от источника питания ток не превышает 30 мА.
Пробник питается от источника GB1, которым может быть батарея “Крона”, аккумулятор 7Д-0,1 или подобным, напряжением 9 В. Поскольку микросхема рассчитана на работу от напряжения 5 В, в пробнике стоит стабилизатор на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R5. Применение стабилизатора позволило не только снизить напряжение до нужного значения, но и добиться устойчивой работы пробника при снижении напряжения источника до 6 В.
Подбором резистора R2 ( если это необходимо ) устанавливают частоту колебаний генератора РЧ равной 232 кГц. Щуп ХР1 ( медный провод диаметром 1,5 и длинной 50 мм ) припаивают к точке соединения выводов резисторов R3, R4 и надевают на щуп резиновую поливинилхлоридную трубку такой длинны, чтобы оголённый конец щупа составил 5 … 6 мм. Щуп ХР2 ( зажим “крокодил” ) соединяют с общим проводом пробника многожильным монтажным проводом в изоляции.
Пробник не имеет отдельного выключателя питания и начинает работать сразу после подключения к разъёму батареи или аккумулятора.
Работать с пробником просто. Подключив зажим к шасси ( или к общему проводу ) проверяемого устройства, касаются щупом входных и выходных цепей исследуемого каскада. Если каскад исправен, в динамической головке ( или громкоговорителе ) будет слышен сигнал низкого тона.
Т. к. сигнал пробника достаточно большой и может перегрузить входные каскады радиоприёмника, иногда целесообразно отключать зажим от шасси или включать между щупом и проверяемыми цепями конденсатор небольшой ёмкости ( нужно подбирать экспериментально ). При проверке только низкочастотных каскадов, желательно шунтировать выход пробника ( или проверяемую цепь ) конденсатором ёмкостью 1000 … 2000 пФ, чтобы снять радиочастотную составляющую сигнала.
Подобный пробник можно собрать на транзисторах ( Рис.3 ). Он также выдаёт сигналы промежуточной и звуковой частоты, но выходной сигнал не прямоугольной а синусоидальной формы.
Пробник состоит из двух генераторов. Транзистор VT1 совместно с обмоткой I трансформатора ТР1 и конденсаторами С1, С2 образуют генератор ЗЧ – он собран по схеме с ёмкостной обратной связью. Колебания генератора ЗЧ будут и на обмотке II трансформатора, включённой в цепь питания транзистора VT2, – на нём собран генератор промежуточной частоты (ПЧ) . Поэтому колебания генератора ПЧ будут модулированы. Выходной сигнал генератора ЗЧ и глубину модуляции регулируют переменным резистором R2, а выходной сигнал генератора ПЧ устанавливают переменным резистором R6. Частота генератора ЗЧ составляет примерно 1 кГц, а генератор ПЧ – 465±2 кГц
Тот или иной сигнал подаётся на щупы ХР2 и ХР3 пробника через переключатель SA1.
В пробнике можно использовать транзисторы серий КТ301, КТ306, КТ312, КТ315 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Переменный резистор R2 совмещён с выключателем питания. Трансформатор ТР1 – выходной от малогабаритных ( “карманных”) транзисторных радиоприёмников типа “Нейва” и подобных. В качестве обмотки I используется половина высокоомной первичной обмотки.
Пьезокерамический фильтр ZQ1 может быть ФП1П-011 – ФП1П- 017. Переключатель рода работ SA1 – МТ-1. Источник питания G1 – элемент 332, 343 или дисковый аккумулятор Д-01
Щупом ХР3, как и в предыдущей конструкции, служит отрезок толстого медного провода с заострённым концом, а щупом ХР2 – зажим “крокодил”, к которому подпаян многожильный монтажный провод достаточной длинны с вилкой ХР1 на конце её вставляют в гнездо XS1.
Для налаживания пробника движок резистора R2 устанавливают в верхнее по схеме положение, а резистор R6 – в нижнее. В разрыв обмотки I ( т. е. в цепь питания первого каскада – на транзисторе VT1 ) включают миллиамперметр на 1 мА. Подбором резистора R3 устанавливают ток равный 0,5 мА. Затем миллиамперметр включают в разрыв провода обмотки II, и подбором резистора R5 устанавливают ток примерно 0,4 мА.
Далее желательно измерить частоты генератора ПЧ и проверить устойчивость работы при подключении его к низкоомным цепям проверяемого устройства. Устойчивой работы добиваются подбором конденсатора С5 ( от 10 до 36 пФ )
ИСТОЧНИК: Б. С. Иванов “В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ”, Москва, “Радио и связь”, 1990г, стр.15 – 19.
Автор Андрей МаркеловОпубликовано Рубрики Схемы пробниковМетки Приборы для настройки2.7. «Космические» или «нечеловеческие» звуки с помощью электронного устройства своими руками. Электронные фокусы для любознательных детей
2.7. «Космические» или «нечеловеческие» звуки с помощью электронного устройства своими руками
Необычные звуковые эффекты, получаемые с помощью несложных приставок на микросхемах КМОП вполне способны поразить воображение читателей. Схема, представленная вниманию юных и не очень юных читателей на рис. 2.13 родилась в процессе различных экспериментов с популярной КМОП-микросхемой K176ЛA7.
Рис. 2.13. Электрическая схема «странных» звуковых эффектов
Одна и та же схема реализует целый каскад звуковых эффектов, в особенности животного мира, так сказать на «все случаи жизни».
Посудите сами: в зависимости от положения движка переменного резистора, установленного на входе схемы можно получить реальные звуки «кваканья лягушки», «соловьиной трели», «мяуканья кота», «мычания быка» и много-много других, даже различные человеческие членораздельные сочетания звуков, нетрезвое мычание и прочие нестандартные звуки.
Как известно, номинальное напряжение питания такой микросхемы 9 В, однако, как показывает практика для достижения особенных результатов, возможна работоспособность схемы при сознательном занижении напряжения до 4,5–5 В. Вместо микросхемы 176 серии в данном варианте вполне уместно использовать и ее более широко распространенный аналог серии К561 (К564, К1564).
Выход звуковых колебаний на звуковой излучатель ВА1 берется с выхода промежуточного логического элемента схемы.
Рассмотрим работу устройства в неправильном режиме – при напряжении питания 5 В. В качестве источника питания можно применить батареи из элементов питания (например, 3 элемента ААА, включенные последовательно) или стабилизированный сетевой источник питания с установленным на выходе фильтром – оксидным конденсатором емкостью от 500 мкФ с рабочим напряжением не менее 12 В.
На элементах DD1.1 и DD1.2 собран генератор импульсов, запускаемый «высоким уровнем напряжения» на выводе I DD1.1. Частота импульсов генератора звуковой частоты (34), при применении указанных RC-элементов, на выходе DD1.2 составит 2–2,5 кГц. Выходной сигнал первого генератора управляет частотой второго (собранного на элементах DD1.3 и DD1.4). Однако, если «снять» импульсы с вывода
II элемента DD1.4 – никакого эффекта не будет. Один из входов оконечного элемента управляется через резистор R5. Оба генератора работают в тесной связке друг с другом, само-возбуждаясь, и реализуя зависимость от напряжения на входе в непредсказуемые пачки импульсов (на выходе).
С выхода элемента DD1.3 импульсы поступают на простейший усилитель тока на транзисторе VT1 и, многократно усиленные, воспроизводятся пьезоизлучателем ВА1.
О деталях
В качестве VT1 подходит любой маломощный кремниевый транзистор р-п-р проводимости, в том числе КТ361 с любым буквенным индексом. Вместо излучателя ВА1 рекомендую использовать телефонный капсюль TESLArnin отечественный капсюль ДЭМШ-4М с сопротивлением обмотки 180–250 Ом. При необходимости усиления громкости звучания необходимо дополнить базовую схему усилителем мощности и применить динамическую головку с сопротивлением обмотки 8-50 Ом.
Все номиналы элементов резисторов и конденсаторов рекомендую применить указанные на схеме с отклонениями не более чем на 20 % (касается резисторов) и 5-10 % (для конденсаторов). Резисторы типа MЛT 0,25 или 0.125, конденсаторы типа МБМ, КМ и другие с незначительным допуском влияния окружающей температуры на их емкость.
Резистор R1 переменный, с линейной характеристикой изменения сопротивления, номиналом 1 МОм.
Если необходимо остановиться на каком-либо одном понравившемся эффекте, например «кряканье гусей» – следует добиться данного эффекта очень медленным вращением движка R1, затем отключить питание, выпаять переменный резистор из схемы, и, замерив его сопротивление, установить в схему постоянный резистор.
При правильном монтаже и исправных деталях устройство начинает реагировать сразу.
В данном варианте звуковые эффекты (частота и взаимодействие генераторов) зависят от напряжения питания.
При повышении напряжения питания более 5 В, для обеспечения безопасности входа первого элемента DD1.1, необходимо подключить в разрыв проводника между верхним по схеме контактом R1 и положительным полюсом источника питания ограничивающий резистор сопротивлением 50–80 кОм.
Устройство находит авторское применение в качестве игрушки с домашними животными, дрессировки собаки.
На рис. 2.14 изображена схема генератора колебаний звуковой частоты (34) с переменной частотой.
Рис. 2.14. Электрическая схема генератора колебаний звуковой частоты
Генератор 34 реализован на логических элементах микросхемы К561Лh3. На двух первых элементах собран низкочастотный генератор. Он управляет частотой колебаний высокочастотного генератора на элементах DD1.3 и DD1.4. От этого получается, что схема работает на двух частотах попеременно. На слух смешанные колебания воспринимаются как «трель».
Звуковым излучателем является пьзоэлектрический капсюль ЗП-х (ЗП-2, ЗП-З, ЗП-18 или аналогичный) или высокоомный телефонный капсюль с сопротивлением обмотки более 1600 Ом.
Свойство работоспособности КМОП-микросхемы К561 серии в широком диапазоне напряжений питания использовано в звуковой схеме на рис. 2.15.
Автоколебательный генератор на микросхеме K561Лh3 (первый и второй элементы) получает напряжение питания от схемы управления, состоящей из RC-зарядной цепочки и истокового повторителя на полевом транзисторе VT1.
Рис. 2.15. Электрическая схема автоколебательного генератора
При нажатии кнопки S1 конденсатор в цепи затвора транзистора быстро заряжается и затем медленно разряжается.
Истоковый повторитель имеет очень большое сопротивление и на работу зарядной цепи почти не влияет. На выходе VT1 «повторяется» входное напряжение, и сила тока достаточна для питания элементов микросхемы.
На выходе генератора (точка соединения со звуковым излучателем) формируются колебания с убывающей амплитудой до тех пор, пока напряжение питания не станет меньше допустимого (+3 В для серии микросхем К561). После этого колебания срываются. Частота колебаний выбрана примерно 800 Гц. Она зависит и может быть скорректирована конденсатором С1.
При подаче выходного сигнала 34 на звуковой излучатель или усилитель можно услышать звуки «мяуканья кошки».
Схема на рис. 2.16 позволяет воспроизводить звуки «кукования кукушки».
При нажатия на кнопку S1 конденсатор С1 и С2 быстро заряжается (С1 через диод VD1) до напряжения питания. Постоянная времени разряда для С1 около 1 с, для С2 – 2 с. Напряжение разряда С1 на двух инверторах микросхемы DD1 преобразуется в прямоугольный импульс, длительностью около 1 с, который через резистор R4 модулирует частоту генератора на микросхеме DD2 и одном инверторе микросхемы DD1. Во время длительности импульса частота генератора составит 400–500 Гц, при его отсутствии – примерно 300 Гц.
Напряжение разряда С2 поступает на вход элемента И (DD2) и разрешает работу генератора примерно в течении 2 с. В результате на выходе схемы получается двухчастотный импульс.
Необычные неповторимые звуки с помощью простых схемы: как мяукает кошка, лает собака, мычит корова находят применение в бытовых устройствах для привлечения внимания своей нестандартной звуковой индикацией к происходящим электронным процессам.
Рис. 2.16. Электрическая схема устройства с эффектом «кукования кукушки»
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ «МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ «МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» С каждой новой модификацией детерминированность шагов АРИЗ возрастает. Усиливается и информационное обеспечение. Тем не менее АРИЗ не отменяет необходимости думать, он лишь управляет процессом мышления, предохраняя от
Приложение 2 Выбор пассивных элементов для электронного устройства
Приложение 2 Выбор пассивных элементов для электронного устройства Практикующий радиолюбитель и специалист по ремонту радиотехники постоянно пользуются справочниками, в которых отражены электрические параметры (характеристики) различных радиоэлементов. Для того
2.1.5. Выбор оксидного конденсатора для электронного устройства
2.1.5. Выбор оксидного конденсатора для электронного устройства При выборе оксидного конденсатора для выходных каскадов УЗЧ необходимо стремиться к тому, чтобы ток утечки не превышал значения 0,1 мА/1 мкФ. Рабочее напряжение такого конденсатора должно в два раза превышать
Космические телескопы
Космические телескопы Вести наблюдения за планетами, звездами, туманностями, галактиками прямо из космоса – о такой возможности астрономы мечтали давным-давно. Дело в том, что атмосфера Земли, защищающая человечество от многих космических неприятностей, одновременно и
Гравирование с помощью абразивного инструмента
Гравирование с помощью абразивного инструмента Среди различного рода гравирования отдельно стоит гравирование абразивным инструментом. Этот способ представляет собой обработку изделия из стекла указанным инструментом, благодаря которому на изделии получается
2.2.2. Многофункциональная розетка с дистанционным управлением Wi-Fi своими руками
2.2.2. Многофункциональная розетка с дистанционным управлением Wi-Fi своими руками Обычно в многоквартирных домах реализуется одна и та же схема электропроводки: в домах в одной из комнат розетки объединены в блоки по два двухрозеточных модуля вплотную друг к другу, в двух
Плавание с помощью крыла
Плавание с помощью крыла Хвост рыбы можно рассматривать как подводное крыло. При движении хвоста из стороны в сторону он отбрасывает поток воды назад и соответственно движет рыбу вперед. Во время движения хвоста в воде за ним образуются вихри. Есть основания полагать,
Плавание с помощью хвоста
Плавание с помощью хвоста Как уже утверждалось ранее, устройства, имитирующие движения рыб, имеют очень низкий КПД. Эта модель не является исключением. Однако тщательный сбор информации источников типа МТИ может способствовать созданию модели (здесь этого не сделано) с
Слабые и искаженные звуки
Слабые и искаженные звуки Дедал предлагает новый способ борьбы с шумом. Он указывает, что любой звук представляет собой волновое движение и поэтому может быть погашен идентичной звуковой волной, имеющей противоположную фазу. Дедал конструирует прибор, в котором
Космические путешествия*
Космические путешествия* Пусть не сетуют на меня любители художественного произведения. Тут такого не увидите. Цель этого труда заинтересовать картинами будущего космического существования человечества, побудить тем читателя к его достижению и соответствующей работе.
Космические роботы
Космические роботы В 1822 году великий английский поэт Дж. Байрон писал в своей поэме «Дон Жуан»: «Уж скоро мы, природы властелины, и на Луну пошлём свои машины»… Гениальное пророчество Дж. Байрона сбылось уже во второй половине XX века. Мы являемся очевидцами невиданного
§ 3.17 Проверка БТР с помощью ядерной физики
§ 3.17 Проверка БТР с помощью ядерной физики Теория Ритца затронула бы всю известную нам картину ядерных сил и, следовательно, ядерных энергий… С позиций логики, прежде чем использовать эксперимент в качестве опровержения теории Ритца, следует ещё доказать, что он
Космические программы США
Космические программы США Беспилотные космические аппараты для исследования космического пространства и использования космической техники в практических целях.В 70-х гг. основное внимание уделяется исследованию внутренних планет Меркурий и Венера, а также планеты
Попрощайтесь со своими претензиями – у чайника-водителя новая игрушка Peugeot 208 1.
2 VTi AllureПопрощайтесь со своими претензиями – у чайника-водителя новая игрушка Peugeot 208 1.2 VTi Allure Конечно, очень плохо, когда человека настолько поглощает его проект или хобби, что он теряет способность не только говорить, но даже думать о чем-то еще. Хобби подобны кокаину.
Синусоидальный генератор | diyAudio
Перейти к последнему
kodabmx
Участник
#1
- #1
Извините, если не туда, но я ищу информацию о том, как сделать простой синусоидальный генератор для НЧ. От 0 до 100 Гц будет нормально. Я читал, что это можно сделать с помощью операционных усилителей, но насколько сложно будет сделать это с помощью триода? До сих пор я делал только усилители. Я неплохо умею заставлять их НЕ колебаться
Ура
Кода
райма
Участник
#2
- #2
kodabmx сказал:
Я ищу информацию о том, как сделать простой синусоидальный генератор для НЧ. От 0 до 100 Гц будет нормально.
Нажмите, чтобы развернуть…
Проверьте некоторые схемы старых ламповых генераторов HP для идей, но такая низкая частота затруднительна.
инфиния
Участник
#3
- #3
kodabmx сказал:
Извините, если это не в том месте, но я ищу информацию о создании простого синусоидального генератора для НЧ. От 0 до 100 Гц будет нормально. Я читал, что это можно сделать с помощью операционных усилителей, но насколько сложно будет сделать это с помощью триода? До сих пор я делал только усилители. Я неплохо умею заставлять их НЕ колебаться
Ура
КодаНажмите, чтобы развернуть…
Идеи могут быть на Heathkit IG-72, без триодов. Из-за связи по переменному току, Osc. временные части секций и другие постоянные времени, даже <10 Гц, сложны, плюс характеристики искажения быстро ухудшаются.
Их более ранние генераторы, возможно, проще на лампах, но используют более редкое аппаратное обеспечение, например, групповую настройку конденсаторов для непрерывной настройки (внутри каждого диапазона).
Для снижения уровня потребуется цифровой дизайн DDS и т. д.
Последнее редактирование:
райма
Участник
#4
- #4
kodabmx сказал:
Я читал, что это можно сделать с помощью операционных усилителей, но насколько сложно будет сделать это с помощью триода?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Если вам действительно нужен такой экстремальный ОНЧ, лучше пойти на сс.
Мой старый HP3311A отлично справляется с НЧ, а бывшие в употреблении дешевые.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР HP 3311A 0,1 Гц-1 МГц, РАБОТАЮЩИЙ с гарантией | eBay
Последнее редактирование:
серрем
Участник
#5
- #5
Найдите осциллятор с фазовым сдвигом… используя 3 каскада RC… Можно сделать регулируемым..
Hearinspace
Участник
#6
- #6
Не уверен, ищете ли вы быстро свершившийся факт проектирования или хотите узнать достаточно, чтобы разработать свой собственный.
Если заняться изучением, то на сайте Tubebooks Пита Миллета есть несколько книг с хорошими разделами об осцилляторах, возможно, самая быстро полезная из них — «Схемы электронных ламп» Сили (начиная с P244), но есть и другие книги Райха, Эдсона или Гернсбаха.
ХТХ
джазбо8
Бывший модератор
#7
- #7
Перемещено в раздел Оборудование и инструменты.
томчр
Участник
#8
- #8
Я буду рад продать вам свой HP3312A, если хотите. Свяжитесь со мной через PM, если интересно.
Если вы предпочитаете создавать свои собственные, я предлагаю изучить осциллятор моста Вены.
Том
Манта79
Участник
#9
- #9
на алибаба/алиэкспресс. Несколько долларов, генератор сигналов на базе XR2206.
ПРР
Участник
#10
- #10
kodabmx сказал:
…простой синусоидальный генератор для НЧ. 0 От до 100 Гц подойдет….
Нажмите, чтобы развернуть…
Украсть осциллятор тремоло Fender. Масштабируйте заглавные буквы по мере необходимости.
Недостаток: как реализовано, F масштабируется как третий корень изменения R. Обычно мы не можем изменить R даже 10:1 без потери усиления и остановки. Это дает только октаву диапазона. Двойной горшок дает вам 2+ октавы. (Двойная группа в Wien масштабирует F напрямую с R, поэтому 10: 1 легко, но обычно требуется двухкаскадный усилитель.)
Что такое «нулевая частота»?? Один раз в день? Раз в месяц? 20 Гц? Поставьте на этом номер. 20Гц это легко. (Твердотельные) генераторы Хита будут настраиваться ниже 1 Гц (но стабилизация лампы становится шаткой). «Минуты» настоятельно предполагают цифровой синтез (немного КМОП и несколько резисторов).
Гнобадди
Участник
#11
- #11
Инфиния сказал:
Для перехода на низкий уровень потребуется цифровой дизайн DDS и т. д.
Нажмите, чтобы развернуть. ..
PRR сказал:
«Минуты» настоятельно предполагают цифровой синтез (несколько КМОП и несколько резисторов).
Нажмите, чтобы развернуть…
Как заявили Infinia и PRR, очень низкие частоты (намного ниже 10 Гц) очень сложно генерировать с помощью аналоговой электроники, и вместо этого вам нужен цифровой подход.
Если вы хотите повозиться с цифровым аппаратным и программным обеспечением, есть интересный (но не очень дешевый) вариант:
1) SparkFun MiniGen — Pro Mini Signal Generator Shield — BOB-11420 — SparkFun Electronics
2 ) Даташит: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/AD9837.PDF
3) Программное обеспечение: GitHub — sparkfun/MiniGen at V_h2.0_L1.1.0
Я не работал с этим устройством (хотя я планирую), но, насколько я понимаю, вы в основном отправляете соответствующие (цифровые) числа на плату MiniGen, обычно используя плату микропроцессора Arduino, а затем MiniGen выдает синусоиду на соответствующей частоте. В техническом описании говорится, что вы можете снизить частоту до 0,06 Гц, примерно один цикл каждые 17 секунд.
Выход MiniGen связан по постоянному току (действительно хорошая идея, когда вы снижаете частоту до 0,06 Гц!), и на нем есть смещение по постоянному току (половина напряжения источника питания). вероятно, необходимо следовать за ним с помощью каскада операционных усилителей, предназначенного для вычитания смещения и обеспечения управления подстройкой смещения.
Если вы действительно хотите, скажем, 10 Гц — 100 Гц, и вам не нужны необычайно низкие искажения, то то, что вы хотите, можно сделать с помощью TL072 или двух и нескольких других компонентов. Один интересный подход можно найти на веб-сайте Рода Эллиотта (вы, вероятно, захотите увеличить VR1, чтобы достичь этих низких частот): http://sound.whsites.net/project86.htm
Традиционный подход Wien-Bridge проще на бумаге, но довольно сложно стабилизировать его амплитуду на очень низких частотах, не создавая при этом огромного количества искажений, а также склонности генератора принимать очень большие значения. давно пора обустроиться. (Вывод имеет тенденцию «прыгать» в течение некоторого времени после любого изменения частоты.) Подход, обсуждаемый в этом проекте Рода Эллиотта, не страдает от этих проблем.
-Гнобадди
Hearinspace
Участник
#12
- #12
Я пропустил сообщение Церрема выше. По его предложению эта страница выглядит полезной.
JMFahey
Участник
№13
- №13
1) забудьте трубки.
2) забудьте о фазовращателях: для изменения частоты нужно менять *3* резистора одновременно. Удачи с этим.
На самом деле, удачи в поиске тройного банка.
Я говорил, что они тоже сильно искажают? Ваша синусоида явно обрезается с одной стороны, иногда с обеих сторон, но асимметрично
3) XR2206 ни в коем случае не является синусоидальным генератором, а прямоугольной/треугольной волной функциональный генератор , где треугольник изогнут диодной матрицей, чтобы напоминал синусоиду.
4) проверьте, что делают установленные лабораторные генераторы: каскад усиления, который *легко* делается из операционных усилителей, в старых, возможно, использовался дискретный операционный усилитель, но функция та же, с установкой/настройкой частоты, построенной вокруг моста Вина. , который является наиболее стабильным на основе RC и легко допускает диапазон настройки 20: 1
Мы говорим об аналоговом решении, что подразумевается вашим возможным интересом к ламповой схеме.
kodabmx
Участник
№14
- №14
Всем спасибо за ответы. Да, у меня уже есть DDS, я просто хотел поэкспериментировать с осцилляцией. Стремление к 0-100 Гц действительно означает создание LFO для целей музыкального синтезатора с возможностью масштабирования его до более высоких частот, а желание использовать лампы в основном потому, что я их понимаю. Я знаю, как сделать прямоугольный осциллятор с 555.
kodabmx
Участник
№15
- №15
PRR сказал:
Украсть осциллятор тремоло Fender. Масштабируйте заглавные буквы по мере необходимости.
Что такое «нулевая частота»?? Один раз в день? Раз в месяц? 20 Гц? Поставьте на этом номер. 20Гц это легко. (Твердотельные) генераторы Хита будут настраиваться ниже 1 Гц (но стабилизация лампы становится шаткой). «Минуты» настоятельно предполагают цифровой синтез (немного КМОП и несколько резисторов).
Нажмите, чтобы развернуть…
В этом случае 0 будет означать отсутствие колебаний (AKA выключен), в то время как регулировка сопротивления будет постепенно увеличивать частоту, скажем, до 20 Гц, затем можно использовать переключатель диапазона для 20 Гц и выше.
Гнобадди
Участник
№16
- №16
kodabmx сказал:
…делаем LFO для музыкального синтезатора…
Я знаю, как сделать прямоугольный осциллятор с 555.Нажмите, чтобы развернуть…
В генераторе 555 напряжение на синхронизирующем конденсаторе представляет собой (грубую) треугольную волну. Это грубо, потому что «стороны» треугольника не совсем прямые, а представляют собой участки экспоненциально возрастающего / падающего напряжения.
Если вы буферизуете этот сигнал с помощью операционного усилителя или JFET, вы потенциально можете использовать эту треугольную волну в качестве напряжения LFO.
555 таймеры также неплохо генерируют довольно низкие частоты. С достаточно большими конденсатором и резистором довольно легко генерировать минутные временные задержки, поэтому вы можете получить частоты более чем достаточно низкие для любого практического использования синтезатора LFO.
Если вам нужна довольно приличная синусоида (а не грубый треугольник), это также возможно с таймером 555 и небольшой дополнительной схемой. Сначала вы заменяете времязадающий резистор источником постоянного тока в генераторе 555. Это делает форму сигнала конденсатора настоящим треугольником с прямыми сторонами.
Затем вы подаете этот треугольник в формирующую схему, которая скругляет углы и превращает его в приблизительную синусоиду. Для целей LFO вам не нужна синусоида с очень низким уровнем искажений, поэтому можно использовать что-то такое простое, как буферный операционный усилитель и пара обратно-параллельных светодиодов, чтобы скруглить треугольную волну и превратить ее в приблизительную синусоиду. Это даст вам «синусоиду» с искажением в несколько процентов, что так же хорошо, как вы получите от типичного лампового генератора вибрато и т. д.
Компания Hewlett-Packard построила свою компанию на основе своего превосходного генератора звуковой частоты Wien Bridge, но времена изменились, и в наши дни трудно создать хороший генератор Wien Bridge с низким уровнем искажений (подробнее об этом здесь: http:/ /sound. whsites.net/project22.htm )
В конструкции Эллиота для стабилизации амплитуды используется лампа накаливания с вольфрамовой нитью, которая приемлемо работает на звуковых частотах, но не очень хорошо на желаемых частотах LFO.
Один очень важный вопрос: должен ли ваш LFO корректно вести себя при изменении частоты? Если вы планируете изменить частоту LFO в середине песни, например, осциллятор Wien Bridge — очень плохой выбор, так как он иногда перестает генерировать все вместе после внезапного изменения частоты, и всегда требуется время, чтобы «успокоиться». снова устойчивые колебания.
Та же проблема применима и к генераторам тремоло гитарных усилителей.
При приближении 555 треугольников к синусоиде этих проблем не возникает.
Вы также можете сделать треугольную форму с синусоидой с парой операционных усилителей, а не с 555. Операционные усилители медленны при переключении, но на частотах LFO это не имеет значения.
-Гнобадди
w5jag
Участник
# 17
- # 17
Взгляните на LM567.
Выходные данные, вероятно, потребуется отфильтровать / сформировать и т. д.
Win W5JAG
Гнобадди
Участник
# 18
- # 18
kodabmx сказал:
В этом случае 0 будет означать отсутствие колебаний (AKA выключен), в то время как регулировка сопротивления будет постепенно увеличивать частоту, скажем, до 20 Гц, затем можно использовать переключатель диапазона для 20 Гц и выше.
Нажмите, чтобы развернуть…
Проблема в зияющем промежутке между 0 Гц и любой реальной частотой переменного тока. Подумайте об обычном графике логарифмической частоты: где 0 на оси X? (Это на -бесконечности!)
Это означает, что 0,01 Гц бесконечно далеко от 0 Гц, если речь идет о генераторе (вам нужно бесконечное сопротивление, чтобы колебаться на 0 Гц).
Это также означает, что полоса от 0,01 Гц до 0,1 Гц является таким же большим диапазоном, как и полоса от 20 Гц до 200 Гц. Оба имеют соотношение частот 1:10 и занимают одинаковую ширину по горизонтали на обычном логарифмическом графике.
Другими словами, невозможно сделать осциллятор, плавно изменяющийся от 0 Гц до 20 Гц. Можно сделать осциллятор, плавно меняющийся от 0,01 Гц до 0,1 Гц, или от 1 Гц до 10 Гц, или аналогичный.
Итак, чтобы люди могли дать вам полезный ответ, нам действительно нужна конечная, ненулевая, самая низкая желаемая частота колебаний. Когда осциллятор включен (а не выключен), на какой минимальной частоте вы хотите, чтобы он колебался? 1 Гц? 0,1 Гц? 0,01 Гц?
Имейте в виду, что каждая дополнительная декада частотного диапазона добавляет столько же сложности, сколько и любая другая декада. Если вам вряд ли понадобятся частоты ниже, скажем, 1 Гц, исключите их из спецификации. Это значительно упростит конструкцию.
-Гнобадди
Гнобадди
Участник
# 19
- # 19
Вот симуляция LTSpice генератора, который использует таймер 555 для генерации (приблизительно) синусоидального НЧ-сигнала, установленного в этой симуляции примерно на 1 Гц.
JFET вместе с R1 действует как источник постоянного тока, поэтому мы получаем красивый треугольник из 555. Изменение R1 изменяет величину тока и, таким образом, изменяет частоту. Меньшее значение R1 повысит частоту.
Один операционный усилитель буферизует треугольник, второй использует пару светодиодов, расположенных спина к спине, чтобы сформировать его в нечто близкое к синусоиде.
БПФ показывает, что гармоники примерно на 40 дБ ниже основного пика, поэтому на самом деле не так много искажений, по крайней мере, для целей синтезатора LFO.
Это не завершенный проект, а всего лишь быстрое доказательство концепции схемы, которую я собрал, чтобы посмотреть, что получится.
-Гнобадди
kodabmx
Участник
#20
- #20
Спасибо за информацию. 0,5 Гц, наверное, нормально.
Интересная схема. Интересно, насколько сложно будет сделать 555 с триодами
Показать скрытый контент низкого качества
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Связь
Генератор тона со свипированием по частоте, который зацикливается вверх и вниз?
- Статус
- Эта ветка сейчас закрыта для обсуждения из-за ее возраста. Если вы хотите, чтобы он снова открылся, используйте кнопку сообщения о сообщении.
Перейти к последнему
realflow100
Участник
#1
- #1
Мне нужен генератор развертки частоты, который может выполнять развертку от 20 Гц до 40 Гц, а затем зацикливать ее. вверх и вниз от 20 Гц до 40 Гц до 20 Гц бесконечно без каких-либо пропусков или клиппинга.
, и я хочу, чтобы это была программа для Windows, которую я могу загрузить, или онлайн-программное обеспечение для Интернета
Кто-нибудь знает какую-либо программу, которая может генерировать бесконечные плавные развертки с повышением и падением частоты?
райма
Член
#2
- #2
Насколько я помню, многие онлайн-генераторы умеют делать что-то подобное. Без зацикливания: Бесплатный онлайн-генератор с разверткой частоты | OnlineToneGenerator.com
Зацикливание: Генератор сигналов
Последнее редактирование:
гугл
Участник
#3
- #3
Просто сделайте это в любой из бесплатных версий, Cool Edit и подобных преемников.
Вам просто нужно настроить параметры, чтобы обеспечить фазовую согласованность в начале и в конце цикла.
Крис661
Участник
#4
- #4
Вы можете сгенерировать их с помощью Audacity. Генерация > Чирп.
Установка частот. Затем сделайте обратную сторону, соедините их.
Экспортировать в формате MP3, загрузить в устройство воспроизведения и установить на цикл.
Крис
realflow100
Участник
#5
- #5
Не работает в Audacity. он заикается и издает громкий щелчок всякий раз, когда синусоида зацикливается и снижается по частоте, а затем снова начинает расти, и невозможно добиться идеального результата, потому что дерзость пытается плавно увеличивать и уменьшать частоту сама по себе, но это вызывает заикание, потому что синусоида не идеально совпадать на концах
Не вариант.
Мне нужна программа, специально предназначенная для такого рода специфических задач, без каких-либо щелчков, хлопков, заиканий или артефактов в осциллограмме. Я не хочу делать это вручную. Я хочу просто ввести начальную среднюю и конечную частоту и просто зацикливать ее вверх и вниз столько, сколько захочу.
, и мне не нужна платная или пробная программа или какая-то гигантская программа с миллионом дополнительных функций, которые я не буду использовать. если бы это был онлайн-инструмент, это было бы еще лучше, тогда мне не нужно было бы ничего скачивать или устанавливать на свой компьютер
Последнее редактирование:
Пано
Администратор
#6
- #6
Я никогда не видел ничего подобного. Удачи. Я мог бы сделать один для вас, но похоже, что вы хотите что-то использовать снова и снова и менять.
реальный поток100
Участник
#7
- #7
нет, я просто хочу, чтобы частота поднималась и опускалась от 20 Гц до 40 Гц бесконечно и плавно, вот и все, что я хочу.
, поэтому он начнется с 20 Гц. перейдите на 40 Гц, затем вернитесь к 20 Гц и повторите плавно, без заиканий или хлопков
Пано
Администратор
#8
- #8
Как долго вы хотите, чтобы цикл 20-40 был?
realflow100
Участник
#9
- #9
всего секунду или две. до 5 секунд
джазбо8
Бывший модератор
#10
- #10
Тема перемещена в Программные средства.
Давидсрсб
Участник
#11
- #11
Для этого можно использовать LTSpice. Треугольный генератор напряжения, приводящий в действие блок Voltage to Frequency и экспортирующий WAV
Gnu Octave — еще один путь
realflow100
Участник
#12
- #12
слишком сложно для меня. Я даже не знаю, как использовать это программное обеспечение
Пано
Администратор
№13
- №13
Я прикрепил zip-файл с версией развертки в формате MP3. Это 4 минуты 10 секунд с повторяющимся циклом 20-40-20-40.
Это должно зацикливаться нормально, но файлы MP3 всегда имеют небольшую тишину в начале и в конце, когда я их экспортирую, поэтому вы можете услышать небольшой сбой каждые 4 минуты.
Дайте мне знать, если это работает для вас. В противном случае я могу разместить волновой файл на диске Google. (слишком большой, чтобы поместиться здесь)
Элви
Участник
№14
- №14
Вот метод LTspice: частота начинается с 20 Гц, увеличивается до 40 Гц за 1 с и возвращается к 20 Гц за 1 с (все это можно легко изменить).
(удалите расширение .txt из файла Wave, чтобы использовать его)
Конец и начало сделаны так, чтобы они плавно соединялись, как вы можете видеть на форме волны, но проигрыватель также должен иметь возможность плавно зацикливаться, что делает не кажется очевидным: я использую VLC, и с настройками по умолчанию вы слышите щелчок при каждом перезапуске.
Если это невозможно сделать с помощью плеера, единственным решением будет написать небольшую программу, которая непрерывно записывает данные на звуковую карту, что должно быть очень просто для тех, кто привык к таким приложениям
realflow100
Участник
№15
- №15
Я думаю, что если я сыграю в нее смело, это может сработать.
можешь сделать еще один на 3 или 4 секунды?
Пано
Администратор
№16
- №16
Это вопрос ко мне или к Эльви?
realflow100
Участник
# 17
- # 17
Элви
Участник
# 18
- # 18
В любом случае, вот 4s и 8s:
Редактировать: мне пришлось использовать для них маскировку .asc, форум отказывается от файлов .txt большего размера
realflow100
Участник
# 19
- # 19
спасибо!! Я попробую!
realflow100
Участник
#20
- #20
Работает! никаких щелчков при перезапуске осциллограммы! отличный!
Показать скрытый контент низкого качества
- Статус
- Эта ветка сейчас закрыта для обсуждения из-за ее возраста.