
Spisu treści:
- Krok 1: Wideo
- Krok 2: Widok ogólny
- Krok 3: Schemat ideowy
- Krok 4: ICL 8038
- Krok 5: Komparatory i wzmacniacze operacyjne
- Krok 6: Sekcja wzmacniacza (stara wyrzucona)
- Krok 7: Wymiar obudowy
- Krok 8: Fala sinusoidalna na różnych częstotliwościach
- Krok 9: Fala prostokątna na różnych częstotliwościach
- Krok 10: Fala trójkąta na różnych częstotliwościach
- Krok 11: Gotowe
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

Generatory funkcji są bardzo przydatnym narzędziem w ławce dla elektroniki, ale mogą być dość drogie, ale mamy wiele opcji, aby je zbudować tanio. W tym projekcie używamy ICl8038.
Krok 1: Wideo


Możesz także obejrzeć wideo, aby uzyskać więcej informacji. Lub odwiedź nasz kanał na kanale YouTube
Krok 2: Widok ogólny


Spójrz na naszą kompilację.
Krok 3: Schemat ideowy

Użyj tego schematu, aby zbudować swój obwód. Obwód podzielony jest na trzy sekcje.
- Sekcja mocy
- Sekcja generatora częstotliwości
- Sekcja wzmacniacza
Sekcja mocy- W tej sekcji używamy dwóch regulatorów napięcia dodatniego (7805, 7812) 5V lub 12V regulatorów napięcia dodatniego do stabilizacji napięcia dodatniego. LUB Używamy również regulatora napięcia po stronie ujemnej (7905, 7912) -5 v lub -12 v regulator napięcia do regulacji napięcia po stronie ujemnej do poziomu -5 v, -12 v. Aby uzyskać więcej informacji, użyliśmy transformatora mocy 18-0-18 V 2A zgodnie ze schematem obwodu.
Sekcja Generatora Częstotliwości- Aby wygenerować stabilną częstotliwość Użyliśmy generatora przebiegów ICL8038, który jest monolitycznym układem scalonym zdolnym do wytwarzania przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych o wysokiej dokładności.
Sekcja wzmacniacza - Ta sekcja służy do zmniejszania impedancji wyjściowej lub służy do regulacji przesunięcia DC lub amplitudy wyjściowej częstotliwości. Wykorzystaliśmy 2x komparatory Lm393 Duel (komparatory mogą obsługiwać falę prostokątną o wysokiej częstotliwości z funkcją Fast Edge) i jeden niskoszumowy wzmacniacz operacyjny Tl072 do wytwarzania sygnałów o niskim poziomie szumów na wyjściu.
Krok 4: ICL 8038


Generator przebiegów ICL8038 jest zintegrowanym monolitycznym
obwód zdolny do wytwarzania przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych, trójkątnych, piłokształtnych i impulsowych o wysokiej dokładności przy minimalnej liczbie elementów zewnętrznych. Częstotliwość (lub częstotliwość powtarzania) można wybrać zewnętrznie od 0,001 Hz do ponad 300 kHz za pomocą rezystorów lub kondensatorów, a modulację częstotliwości i przemiatanie można uzyskać za pomocą zewnętrznego napięcia. ICL8038 jest wytwarzany w zaawansowanej technologii monolitycznej, przy użyciu diod barierowych Schottky'ego i rezystorów cienkowarstwowych, a wyjście jest stabilne w szerokim zakresie zmian temperatury i zasilania. Urządzenia te mogą być połączone z obwodami pętli fazowej w celu zmniejszenia dryftu temperatury do mniej niż 250ppm/oC.
Krok 5: Komparatory i wzmacniacze operacyjne


Użyj dobrej jakości komparatorów i wzmacniaczy operacyjnych w tym projekcie, aby uzyskać dobrej jakości przebiegi wyjściowe.
Krok 6: Sekcja wzmacniacza (stara wyrzucona)


Spędziłem zbyt wiele czasu na tworzeniu sekcji wzmacniacza, moja stara sekcja wzmacniacza składa się z dwóch opampów (TL072). Ta stara sekcja wzmacniacza z łatwością radziła sobie z falą świecącą i falą trójkątną, ale fala prostokątna została zazębiona przy wyższych częstotliwościach powyżej 100 kHz. Postanowiłem więc użyć komparatora (LM393) zamiast opampów, ponieważ kompatator może łatwo obsługiwać falę prostokątną ze względu na szybki czas reakcji.
Krok 7: Wymiar obudowy


Użyj tego wymiaru, aby wykonać odpowiednią obudowę dla projektu generatora częstotliwości
Krok 8: Fala sinusoidalna na różnych częstotliwościach




Fala sinusoidalna generowana przez ten sygnał o różnych częstotliwościach.
Krok 9: Fala prostokątna na różnych częstotliwościach



Fala sinusoidalna generowana na różnych częstotliwościach.
Krok 10: Fala trójkąta na różnych częstotliwościach



Fala trójkątna generowana na różnych częstotliwościach.
Krok 11: Gotowe
Teraz możesz stworzyć własny generator funkcji, jeśli masz jakiś problem dotyczący tego projektu zostaw komentarz, postaram się go rozwiązać, Stwórz własny Daj mi powiadomić.
Odwiedź mój kanał, aby zobaczyć kanał Więcej projektów
DZIĘKUJĘ CI
Zalecana:
Generator funkcji: 12 kroków (ze zdjęciami)

Generator funkcyjny: Ta instrukcja opisuje konstrukcję generatora funkcyjnego opartego na analogowym układzie scalonym MAX038 firmy Maxims. Generator funkcji jest bardzo przydatnym narzędziem dla maniaków elektroniki. Jest potrzebny do strojenia obwodów rezonansowych, testowania au
Przenośny generator funkcji na Wi-Fi i Androida: 10 kroków

Przenośny generator funkcji na Wi-Fi i Androida: Pod koniec XX wieku pojawiły się różne innowacje technologiczne, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji; ale nie tylko. Dla nas, użytkowników, konsumentów i inżynierów wyszedł na jaw szybki rozwój urządzeń elektronicznych, które mogą uczynić nasze życie
Generator funkcji DIY z STC MCU Łatwo: 7 kroków (ze zdjęciami)

Generator funkcji DIY z MCU STC Łatwo: jest to generator funkcji wykonany z MCU STC. Potrzebujesz tylko kilku elementów, a obwód jest prosty. Specyfikacja Wyjście: Jednokanałowy prostokątny Częstotliwość przebiegu: 1Hz~2MHz Częstotliwość sinusoidalna: 1Hz~10kHz Amplituda: VCC, około 5V Obciąża
Prosty generator funkcji: 5 kroków

Prosty generator funkcji: W mojej ostatniej instrukcji pokazałem, jak zbudować generator sygnału pwm i użyłem go do odfiltrowania z niego innych przebiegów. W tej instrukcji pokażę, jak zrobić prostą funkcję / generator częstotliwości, jak sterować przekaźnikiem i jak b
Przenośny generator funkcji na Arduino: 7 kroków (ze zdjęciami)

Przenośny generator funkcji na Arduino: Generator funkcji jest bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza gdy rozważamy testowanie odpowiedzi naszego obwodu na określony sygnał. W tej instrukcji opiszę sekwencję budowania małego, łatwego w użyciu, przenośnego generatora funkcji. Cechy