Ազդանշանի գեներատորներ. գործողության սխեման և սկզբունքը: Սինուսային ալիքների գեներատոր

Բովանդակություն:

Ազդանշանի գեներատորներ. գործողության սխեման և սկզբունքը: Սինուսային ալիքների գեներատոր
Ազդանշանի գեներատորներ. գործողության սխեման և սկզբունքը: Սինուսային ալիքների գեներատոր
Anonim

Ազդանշանի գեներատորները սարքեր են, որոնք հիմնականում նախատեսված են հաղորդիչների փորձարկման համար: Բացի այդ, փորձագետները դրանք օգտագործում են անալոգային փոխարկիչների բնութագրերը չափելու համար: Մոդելային հաղորդիչները փորձարկվում են ազդանշանի մոդելավորման միջոցով: Սա անհրաժեշտ է սարքի համապատասխանությունը ժամանակակից չափանիշներին ստուգելու համար: Անմիջապես սարքին ազդանշանը կարող է մատակարարվել մաքուր տեսքով կամ աղավաղմամբ: Դրա արագությունը կարող է մեծապես տարբերվել տարբեր ալիքներով:

ցածր հաճախականության ազդանշանի գեներատոր
ցածր հաճախականության ազդանշանի գեներատոր

Ինչպիսի՞ տեսք ունի գեներատորը:

Եթե հաշվի առնենք ազդանշանի գեներատորի սովորական մոդելը, ապա էկրանը կարելի է տեսնել առջևի վահանակում: Դա անհրաժեշտ է տատանումները վերահսկելու և վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Էկրանի վերևում կա խմբագիր, որն առաջարկում է մի շարք գործառույթներ, որոնցից կարելի է ընտրել: Հետագայում ստորև ներկայացված է հաջորդականիչը, որը ցույց է տալիս տատանումների հաճախականությունը: Դրա տակ գտնվում է ռեժիմի գիծը: Ազդանշանի ամպլիտուդը կամ օֆսեթ մակարդակը կարելի է կարգավորել՝ օգտագործելով երկու կոճակ: Ֆայլերի հետ աշխատելու համար կա առանձին մինի-պանել։ Դրա միջոցով թեստի արդյունքները կարող են պահպանվել կամ անմիջապեսբաց.

Որպեսզի օգտագործողը կարողանա փոխել ընտրանքի արագությունը, գեներատորն ունի հատուկ կարգավորիչ: Ըստ թվային արժեքների, դուք կարող եք բավականին արագ համաժամանակացնել: Ազդանշանի ելքերը սովորաբար գտնվում են սարքի ներքևի մասում՝ էկրանի տակ: Կա նաև գեներատորը գործարկելու կոճակ:

Տնական սարքեր

Սեփական ձեռքերով ազդանշանի գեներատոր պատրաստելը սարքի բարդության պատճառով բավականին խնդրահարույց է։ Սարքավորման հիմնական տարրը համարվում է սելեկտորը։ Այն հաշվարկվում է մոդելում որոշակի քանակությամբ ալիքների համար: Սարքում սովորաբար երկու միկրոսխեմա կա: Հաճախականությունը կարգավորելու համար գեներատորին անհրաժեշտ է սինթեզատոր: Եթե հաշվի առնենք բազմաալիք սարքերը, ապա նրանց համար միկրոկոնտրոլերները հարմար են KH148 սերիայի համար: Փոխարկիչները օգտագործվում են միայն անալոգային տիպի:

Սինուսային ազդանշանային սարքեր

Չիպի սինուսային ալիքի գեներատորն օգտագործում է բավականին պարզ սարքեր: Այս դեպքում ուժեղացուցիչները կարող են օգտագործվել միայն գործառնական տիպի: Սա անհրաժեշտ է ռեզիստորներից տախտակ ազդանշանի նորմալ փոխանցման համար: Պոտենցիոմետրերը համակարգում ներառված են առնվազն 200 ohms անվանական արժեքով: Զարկերակային աշխատանքային ցիկլը կախված է գեներացման գործընթացի արագությունից:

Սարքի ճկուն կազմաձևման համար բլոկները տեղադրվում են բազմալիքային: Սինուսոիդային ազդանշանի գեներատորի հաճախականության տիրույթը փոխվում է պտտվող հսկողության միջոցով: Ստացողների փորձարկման համար այն հարմար է միայն մոդուլացնող տեսակի համար: Սա ենթադրում է, որ գեներատորը պետք է ունենա առնվազն հինգ ալիք:

սեփական ազդանշանի գեներատորձեռքեր
սեփական ազդանշանի գեներատորձեռքեր

Ցածր հաճախականության գեներատորի միացում

Ցածր հաճախականության ազդանշանի գեներատորը (ներքևում ներկայացված շղթան) ներառում է անալոգային ռեզիստորներ: Պոտենցիոմետրերը պետք է սահմանվեն միայն 150 ohms-ի վրա: Զարկերակի մեծությունը փոխելու համար օգտագործվում են KK202 շարքի մոդուլատորներ։ Այս դեպքում արտադրությունը տեղի է ունենում կոնդենսատորների միջոցով: Շղթայում դիմադրիչների միջև պետք է լինի ցատկող: Երկու կապարի առկայությունը թույլ է տալիս ազդանշանի գեներատորում տեղադրել (ցածր հաճախականության) անջատիչ:

ազդանշանի գեներատորներ
ազդանշանի գեներատորներ

Ինչպես է աշխատում ազդանշանային մոդելը

Միացնելով աուդիո հաճախականության ազդանշանի գեներատորը, լարումը սկզբնապես կիրառվում է ընտրիչի վրա: Հաջորդը, փոփոխական հոսանքն անցնում է տրանզիստորների փունջով: Աշխատանքի վերածվելուց հետո կոնդենսատորները միացված են: Թրթռումները արտացոլվում են էկրանի վրա՝ օգտագործելով միկրոկոնտրոլեր: Սահմանափակման հաճախականությունը կարգավորելու համար միկրոսխեմայի վրա անհրաժեշտ են հատուկ քորոցներ:

Այս դեպքում ձայնային ազդանշանի գեներատորի առավելագույն ելքային հզորությունը կարող է հասնել 3 ԳՀց, սակայն սխալը պետք է լինի նվազագույն: Դա անելու համար ռեզիստորի մոտ տեղադրվում է սահմանափակում: Ֆազային աղմուկը համակարգի կողմից ընկալվում է միակցիչի հաշվին: Ֆազային մոդուլյացիայի ինդեքսը կախված է բացառապես ընթացիկ փոխակերպման արագությունից:

Խառը ազդանշանային սարքի դիագրամ

Այս տիպի ստանդարտ տատանողական շղթան ունի բազմալիք ընտրիչ: Միևնույն ժամանակ, վահանակի վրա կան ավելի քան հինգ ելքեր: Այս դեպքում առավելագույն հաճախականության սահմանաչափը կարող է սահմանվել 70 Հց: Շատ մոդելների կոնդենսատորները հասանելի են ոչ ավելի, քան 20 հզորությամբpF. Ռեզիստորները ամենից հաճախ ընդգրկված են 4 ohms անվանական արժեքով: Առաջին ռեժիմի տեղադրման ժամանակը միջինում 2,5 վրկ է։

Թողունակության սահմանափակիչի առկայության պատճառով միավորի հակադարձ հզորությունը կարող է հասնել 2 ՄՀց: Սպեկտրի հաճախականությունը այս դեպքում կարող է ճշգրտվել մոդուլատորի միջոցով: Ելքային դիմադրության համար կան առանձին ելքեր: Շղթայում բացարձակ մակարդակի սխալը 2 դԲ-ից պակաս է: Ստանդարտ համակարգերում փոխարկիչները հասանելի են PP201 շարքում:

ազդանշանի գեներատոր
ազդանշանի գեներատոր

Կայայական ալիքային սարք

Այս սարքերը նախատեսված են փոքր սխալի համար: Նրանք ունեն ճկուն հաջորդականության ռեժիմ: Ստանդարտ ընտրիչի սխեման ենթադրում է վեց ալիք: Նվազագույն հաճախականության կարգավորումը 70 Հց է: Դրական ազդակներն ընկալվում են այս տեսակի գեներատորի կողմից։ Շղթայի կոնդենսատորներն ունեն առնվազն 20 pF հզորություն: Սարքի ելքային դիմադրությունը պահպանվում է մինչև 5 ohms:

Այս ազդանշանային գեներատորները բավականին տարբեր են ժամանակային պարամետրերով: Այն կապված է, որպես կանոն, միակցիչի տեսակի հետ։ Արդյունքում, բարձրացման ժամանակը տատանվում է 15-ից 40 ns-ի սահմաններում: Ընդհանուր առմամբ, մոդելներում կա երկու ռեժիմ (գծային, ինչպես նաև լոգարիթմական): Նրանց օգնությամբ կարելի է փոխել ամպլիտուդը։ Հաճախականության սխալն այս դեպքում 3%-ից պակաս է։

Կոմպլեքս ազդանշանների փոփոխություններ

Բարդ ազդանշանները փոփոխելու համար մասնագետները գեներատորներում օգտագործում են միայն բազմալիք ընտրիչներ: Նրանք առանց ձախողման հագեցած են ուժեղացուցիչներով: Կարգավորիչները օգտագործվում են աշխատանքային ռեժիմները փոխելու համար: Փոխարկիչի շնորհիվ հոսանքը մշտական է դառնումհաճախականությունը 60 Հց-ից ցածր: Բարձրացման ժամանակը միջինում պետք է լինի ոչ ավելի, քան 40 վս: Այդ նպատակով կոնդենսատորի նվազագույն հզորությունը 15 pF է: Ազդանշանի համար համակարգի դիմադրությունը պետք է ընկալվի 50 ohms-ի տարածքում: 40 կՀց հաճախականությամբ աղավաղումը սովորաբար կազմում է 1%: Այսպիսով, գեներատորները կարող են օգտագործվել ընդունիչների փորձարկման համար:

Գեներատորներ ներկառուցված խմբագրիչներով

Այս տեսակի ազդանշանային գեներատորները շատ հեշտ են կարգավորվում: Դրանցում կարգավորիչները նախատեսված են չորս դիրքի համար։ Այսպիսով, անջատման հաճախականության մակարդակը կարող է ճշգրտվել: Եթե խոսենք տեղադրման ժամանակի մասին, ապա շատ մոդելներում դա 3 ms է: Սա ձեռք է բերվում միկրոկոնտրոլերների միջոցով: Դրանք տախտակին միացված են ցատկողներով։ Այս տեսակի գեներատորներում փոխանցման սահմանափակիչներ չեն տեղադրվում: Ըստ սարքի սխեմայի՝ փոխարկիչները գտնվում են սելեկտորների հետևում։ Մոդելներում սինթեզատորները հազվադեպ են օգտագործվում: Սարքի առավելագույն ելքային հզորությունը 2 ՄՀց մակարդակի վրա է։ Սխալն այս դեպքում թույլատրվում է միայն 2%.

սինուսային ալիքի գեներատոր
սինուսային ալիքի գեներատոր

Սարքեր թվային ելքերով

Թվային ելքերով ազդանշանի գեներատորները հագեցած են KP300 սերիայի միակցիչներով: Իր հերթին, ռեզիստորները ներառված են առնվազն 4 ohms անվանական արժեքով: Այսպիսով, ռեզիստորի ներքին դիմադրությունը պահպանվում է մեծ: 15 Վ-ից ոչ ավելի հզորությամբ ընդունիչները կարող են փորձարկել այս սարքերը։ Փոխարկիչին միացումը կատարվում է միայն ցատկերների միջոցով։

Ընտրիչները գեներատորներում կարելի է գտնել երեք և չորս ալիքով: Չիպ ստանդարտշղթաները սովորաբար օգտագործվում են տիպի KA345: Չափիչ գործիքների անջատիչներն օգտագործում են միայն պտտվող: Գեներատորներում իմպուլսային մոդուլյացիան բավականին արագ է տեղի ունենում, և դա ձեռք է բերվում փոխանցման բարձր գործակցի շնորհիվ: Պետք է նաև հաշվի առնել լայնաշերտ աղմուկի ցածր մակարդակը՝ 10 դԲ:

Բարձր ժամացույցով մոդելներ

Բարձր ժամացույցի հաճախականության ազդանշանի գեներատորն ունի բարձր հզորություն: Ներքին դիմադրություն այն ի վիճակի է դիմակայել միջինը 50 ohms: Նման մոդելների թողունակությունը սովորաբար 2 ԳՀց է: Բացի այդ, պետք է հիշել, որ կոնդենսատորները օգտագործվում են առնվազն 7 pF հզորությամբ: Այսպիսով, առավելագույն հոսանքը պահպանվում է 3 Ա-ում: Համակարգում առավելագույն աղավաղումը կարող է լինել 1%.

Ուժեղացուցիչները, որպես կանոն, կարելի է գտնել միայն գործառնական տիպի գեներատորներում: Շրջանակի սահմանափակումները դրվում են սկզբում, ինչպես նաև վերջում: Առկա է ազդանշանների տեսակի ընտրության միակցիչ: Միկրոկարգավորիչներն ամենից հաճախ կարելի է գտնել RRK211 շարքում: Ընտրիչը նախատեսված է առնվազն վեց ալիքի համար: Նման սարքերում առկա են պտտվող կարգավորիչներ: Առավելագույն հաճախականության սահմանաչափը կարող է սահմանվել 90 Հց:

ազդանշանի գեներատորի միացում
ազդանշանի գեներատորի միացում

Տրամաբանական ազդանշանի գեներատորների շահագործում

Այս ազդանշանի գեներատորի դիմադրություններն ունեն 4 ohms-ից ոչ ավելի անվանական արժեք: Միաժամանակ ներքին դիմադրությունը բավականին բարձր է պահվում։ Ազդանշանի փոխանցման արագությունը նվազեցնելու համար տեղադրվում են օպերացիոն տիպի ուժեղացուցիչներ: Որպես կանոն, վահանակի վրա երեք եզրակացություն կա. Միացում սահմանափակիչների հետփոխանցումը տեղի է ունենում միայն ցատկերների միջոցով:

Սարքերում անջատիչները տեղադրված են պտտվող: Կարելի է ընտրել երկու ռեժիմ: Ֆազային մոդուլյացիայի համար կարող են օգտագործվել նշված տեսակի ազդանշանային գեներատորներ: Նրանց լայնաշերտ աղմուկի պարամետրը չի գերազանցում 5 դԲ: Հաճախականության շեղման ցուցիչը, որպես կանոն, մոտ 16 ՄՀց է։ Թերությունները ներառում են բարձրացման և անկման երկար ժամանակ: Դա պայմանավորված է միկրոկարգավորիչի ցածր թողունակությամբ:

ազդանշանային գեներատոր
ազդանշանային գեներատոր

Օրիգինատոր շղթա MX101 մոդուլյատորով

Նման մոդուլյատորով տատանվող ստանդարտ շղթան ապահովում է հինգ ալիքների ընտրիչ: Սա հնարավորություն է տալիս աշխատել գծային ռեժիմով: Առավելագույն ամպլիտուդը ցածր ծանրաբեռնվածության դեպքում պահպանվում է 10 գագաթնակետին: DC կողմնակալությունը տեղի է ունենում բավականին հազվադեպ: Ելքային հոսանքի պարամետրը մոտ 4 Ա է: Առավելագույն հաճախականության սխալը կարող է հասնել մինչև 3%: Այս մոդուլյատորներով տատանվողների միջին բարձրացման ժամանակը 50 ns է։

Meander ալիքի ձևն ընդունված է համակարգի կողմից: Դուք կարող եք փորձարկել ընդունիչներ՝ օգտագործելով այս մոդելը 5 Վ-ից ոչ ավելի հզորությամբ: Լոգարիթմական մաքրման ռեժիմը թույլ է տալիս բավականին հաջող աշխատել տարբեր չափիչ գործիքների հետ: Վահանակի թյունինգի արագությունը կարող է սահուն փոփոխվել: Բարձր ելքային դիմադրության պատճառով փոխարկիչներից բեռը հանվում է։

Խորհուրդ ենք տալիս: