- Электроника
- учебно-справочное пособие
- Звуковые генераторы на транзисторах
- Генератор звука с дискретным изменением частоты
- Генератор звука на 1 кГц
- Простой RC-генератор
- Генератор с регулировкой частоты
- Источники
- 2 Схемы
- Генератор звуковых частот для проверки усилителей НЧ
- Схема генератора ЗЧ для проверки УНЧ
- Генераторы
- Генератор звуковых частот своими руками схема
Электроника
учебно-справочное пособие
Звуковые генераторы на транзисторах
Генератор звуковых волн – это устройство или узел электрической цепи, отвечающий за создание и воспроизведение звуковых колебаний.
Где может пригодиться такое устройство:
- Простой электрический дверной звонок (при замыкании контактов вынесенной удаленно кнопки происходит оповещение звуком о посетителях);
- Сигнализации (при срабатывании системы безопасности включается блок звукового оповещения);
- Формирование определенного тембра звука в звуковой аппаратуре;
- Отпугивание насекомых/птиц (при излучении звуковых колебаний в определенных частотах);
- В другой профессиональной технике (проверка низкочастотных цепей, тестирование деталей на дефекты и другие цели, основывающиеся на свойствах звуковых волн).
Генератор звука с дискретным изменением частоты
Для более точной настройки аппаратуры или в качестве источника стандартных импульсов можно предложить собрать несложную схему генератора прямоугольных импульсов на фиксированных частотах. Такой генератор (рис. 1) представляет собой мультивибратор с последовательным включением транзисторов Т1 и Т2 (оба транзистора типа П13—П15). Такая схема проста и по сравнению со схемой симметричного мультивибратора позволяет получать лучшую форму выходного напряжения, приближающуюся к идеальному прямоугольнику.
Рис. 1 — Схема звукового генератора фиксированных частот
Длительность генерируемых импульсов составляет половину периода повторения. Выходное напряжение генератора — порядка 5 В. При помощи переключателя SA1 — SA2 можно выбрать любую из четырех фиксированных частот следования выходных импульсов: 100 Гц, 1 кГц, 5 кГц и 10 кГц. Можно получить и другие частоты следования импульсов, которые отличаются от указанных, фиксированных. Для этого необходимо изменить емкости конденсаторов C1—С4 и С6—С9.
Длительность генерируемых импульсов может изменяться в небольших пределах при помощи регулируемого резистора R2. Питание генератора производится от батареи типа «Крона» — порядка 9 в. Монтируется генератор в небольшом металлическом корпусе. На верхней панели укрепляются: переключатель фиксированных частот на четыре положения (100 Гц, 1 кГц, 5 кГц, 10 кГц), потенциометр R2 и выключатель питания SA3. Здесь же устанавливаются две клеммы для подключения соединительного кабеля, идущего к настраиваемому прибору.
Генератор звука на 1 кГц
Рис. 2 — Генератор звука на 1 кГц
Как видно из схемы (рис. 2), генератор представляет собой каскад усиления, охваченный положительной обратной связью. Частота генерации определяется номиналами конденсаторов С1-С3 и резисторов R1-R3. При указанных номиналах частота генерации равна примерно 1 кГц. Транзистор, используемый в этой схеме, должен обладать достаточно высоким статическим коэффициентом передачи тока базы — не менее 100-150.
Синусоидальное напряжение снимается с коллекторной нагрузки транзистора. Для уменьшения выходного сопротивления генератора применен эмиттерный повторитель на транзисторе VТ2. Этот каскад согласует низкое сопротивление нагрузки с довольно высоким выходным сопротивление генератора. При помощи переменного резистора R7 можно устанавливать уровень выходного сигнала генератора. Питание генератора можно осуществлять от батареи типа «Крона», либо от сетевого источника.
В генераторе помимо указанных можно применить транзисторы типа КТ3102, а при перемене полярности источника питания — КТ3107, КТ361Г. Особо следует подойти к выбору типа конденсаторов в фазосдвигающей цепи — здесь лучше применить пленочные (типа К73. ) конденсаторы с невысоким отклонением от номинала (не более 5 %).
Печатную плату в такой простой конструкции разрабатывать нецелесообразно — весь монтаж можно выполнить на кусочке универсальной макетной платы.
Конструктивно генератор можно выполнить в небольшой коробке. На лицевую панель выводится выключатель питания, ось переменного резистора и выходные гнезда.
Правильно собранный из исправных деталей генератор, как правило, налаживания не требует. Полезно проверить при помощи частотомера частоту генерации и, если нужно, — подкорректировать ее, изменяя в небольших пределах номинал резистора R3.
Простой RC-генератор
Рис. 3 — Схема простого RC-генератора
Генератор собран всего на одном транзисторе с минимальным числом компонентов. Его можно использовать в качестве сигнализатора, если к форме генерируемых им колебаний не предъявляется строгих требований.
Транзистор выполняет функции усилителя звуковой частоты по схеме с общим эмиттером и резистором нагрузки в цепи коллектора (R6), но с его коллектора усиленный сигнал подается в цепь базы через трехзвенный частотный фильтр, состоящий из резисторов R1, R2, R3, R5 и конденсаторов С1, СЗ, С4. Благодаря этому фильтру на определенной частоте осуществляется сдвиг фазы сигнала, необходимый для выполнения условий генерации, а эта обратная связь становится положительной.
Конденсатор С2 — разделительный, а резистором R4 устанавливается рабочий режим базы. С помощью переменного резистора R6 можно изменять уровень выходного сигнала. Емкости конденсаторов частотного фильтра для получения определенной частоты генерации можно определить по следующей формуле:
С — емкость конденсаторов CI = С2 = СЗ = С4 в фарадах;
R — сопротивления резисторов Rl = R2 = R3 в омах;
F — частота генерируемых колебаний в герцах.
Генератор с регулировкой частоты
Если вам нужна возможность регулировки звуковых частот в заданном диапазоне, то возможно, вам пригодится схема на рисунке 4.
Рис. 4 — Схема генератора с регулировкой частоты
Генератор имеет следующие параметры:
Диапазон частот (разбит на 4 поддиапазона) — 18 Гц — 32 кГц,
- 18 — 160 Гц;
- 140 — 1100 Гц;
- 0,9 — 6,5 кГц;
- 5,2 — 32 кГц.
То есть охватывается весь слышимый человеческим ухом спектр.
Уровень выходного напряжения — 0,5 В,
Коэффициент гармоник — менее 1 %,
Неравномерность выходного напряжения — менее 2%.
Обычно в генераторах синусоидальных колебаний для перестройки по частоте используются сдвоенные переменные резисторы. Для получения минимальных искажений необходимо использовать прецизионные блоки резисторов, которые весьма дефицитны и дорогостоящие.
В данном генераторе для перестройки по частоте использован одиночный переменный резистор, что упрощает и удешевляет конструкцию.
Несмотря на кажущуюся громоздкость схемы, генератор имеет очень высокую повторяемость и легко настраивается.
В конструкции применены транзисторы с β не ниже 40.
Настройка конструкции: резистором R1 устанавливаем амплитуду колебаний на выходе равной 0,5 В, затем подстроечными резисторами R3 и R9 добиваемся получения минимальных искажений.
Источники
Электроника © ЦДЮТТ • Марсель Арасланов • 2019
Источник
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Генератор звуковых частот для проверки усилителей НЧ
Различные усилители звука, как микрофонные, так и мощные оконечные УМЗЧ, нуждаются при настройке в эталонном сигнале постоянной величины. Многие испытывают и настраивают схемы УНЧ просто коснувшись пальцем входа или подав музыкальную мелодию от ПК или смартфона, более продвинутые радиолюбители запускают специальные тестовые программы, но правильнее всего будет собрать маленький и простой малошумящий тестовый генератор, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос.
Схема генератора ЗЧ для проверки УНЧ
Данная схема представляет собой генератор синусоидальных сигналов с тремя переключаемыми частотами: 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц, и благодаря низкому гармоническому искажению — 0,11%, 0,23% и 0,05% соответственно при максимальном выходном напряжении, устройство действительно хорошо работает во время испытаний и измерений параметров усилительных аудиоустройств.
Выходное напряжение генератора устанавливается в 2-х поддиапазонах 0 — 77,5 мВ и 0 — 0,775 В (RMS). Частоты выбираются с помощью переключателя S1, выходной диапазон напряжений — S2.
Расположение деталей на плате генератора ЗЧ
Калибровка частот на каждом из поддиапазонов выполняется с помощью частотомера и потенциометров R3, R4 и R5. Откалибруйте величину выходного напряжения с помощью милливольтметра.
Питание схемы возможно от 8 — 15 В. Стабилизатор 78L05 с двумя диодами 1N4148 снижает входное напряжение до 6,2 В. Потребляемый ток около 4,5 мА, поэтому с целью предельного уменьшения шумов и возможности использовать тестер автономно — запитывайте его от батареек (аккумуляторов).
Источник
Генераторы
Важной частью радиолюбительской лаборатории является низкочастотный генератор. С его помощью можно проверять, ремонтировать и налаживать самодельную или промышленную аудио-технику. Желательно использовать генератор НЧ совместно с частотомером (для точного определения частоты) и осциллографом .
Обычно при налаживании радиоприемной аппаратуры используют генератор ВЧ, а для модуляции генератор НЧ. И то и другое — синусоидальные генераторы, сделанные по достаточно сложным схемам. Однако, во многих случаях может быть вполне достаточно простого генератора -пробника, генерирующего .
В статье рассмотрен разработанный автором генератор сину-соидальных колебаний фиксированной низкой частоты, имеющих высокую стабильность амплитуды. Он содержит всего один операционный усилитель, три параллельных стабилизатора напряжения и один полевой транзистор. собенность генераторов с мостом .
Схема генератора высокой частоты, который вырабатывает сигналы в диапазоне от 10 до 50 МГц. Сигнал можно промодулировать по частоте подав НЧ напряжение от ГНЧ или микрофона. Девиация частоты зависит от величины этого напряжения ЗЧ. Если нужна девиация 50-100 кГц, то, при крайне верхнем .
Принципиальная схема самодельного генератора логических импульсов с частотой от 1 Гц до 10КГц, собран на микросхеме 4011 (К561ЛА7). При ремонте и налаживании схем на цифровых микросхемах может быть очень полезен генератор логических импульсов. В общем, это генератор прямоугольных импульсов .
Низкочастотный генератор синусоидального сигнала — очень важный прибор в лаборатории любого радиолюбителя.Возможно, такой уже есть у всех. Но все же хочу познакомить читателей журнала со своим генератором. Генератор выполнен в виде самостоятельного прибора, питающегося от электросети. Но шкала .
Простой самодельный генератор-пробник, с регулировкой выходной частоты от 100 Гц до 10000 Гц, выполнен на микросхеме К561ЛА7. Если нужно экспромтом проверить прохождение сигнала по аудиотракту многие корифеи пользуются собственным пальцем как генератором НЧ (50 Гц сетевых наводок), регулируя .
Принципиальная схема самодельного широкодиапазонного генератора синусоидального сигнала для лабораторных целей, выполнен на микросхеме MAX038. Синусоидальный генератор является одним из важнейших приборов лаборатории радиолюбителя. Обычно делают два генератора, низкочастотный и высокочастотный .
Принципиальная схема простого генератора плавного диапазона на микросхеме HC4046, Частота до 50 MHz. Микросхема НС4046 (а так же аналогиMM74HC4046N, MJM74HC4046 и другие) представляет собой RC-генератор с ФАПЧ, способный генерировать стабильную частоту до 50 MHz, что позволяет сделать ГПД .
Приведена принципиальная схема низкочастотного генератора сигналов, который выполнен на ОУ КР140УД708. Низкочастотный генератор является одним из необходимейших приборов врадиолюбительской лаборатории. С его помощью можно налаживать различные усилители, снимать АЧХ, проводить эксперименты .
Источник
Генератор звуковых частот своими руками схема
МЫР-Р-Р.
Кто ищет, тот не всегда находит.
Особенно — меня, да ещё — в тёмной комнате.
Особенно, если я там напрочь отсутствую.
Ежели искать нечто другое, то и результат, само-собой, возможно, будет другим?
По поводу генерации.
Я, лично, гененрирую разные сигналя в зависимости от многих факторов. Как внутренних, так и внешних.
Вот таким вот образом, например:
М-р-р-ЯУ.
АНТОЛОГИЯ «ГЕНЕРАТОРЫ НЧ и ЧАСТОТОМЕРЫ»
по материалам журналов «РАДИО» 1955-2013 гг
Я не преследую цель создать некую библиотеку схем генераторов НЧ и частотомеров. Моя задача — показать ТЕНДЕНЦИЮ.
Переворошив свою коллекцию журналов РАДИО (1955 -2013), я хотел показать, как с течением времени менялся интерес к данной теме, и как часто схемы данных устройств появлялись на страницах журнала.
Конечно, сейчас всё обстоит несколько иначе: хочешь иметь — покупай. Были бы деньги.
Но в иные времена умельцы делали не только отдельные устройства, но целые измерительные комплексы.
1955
№3, с.25, Генераторы на кристаллических триодах
№6, с.43, Узкополосный фильтр – звуковой генератор
1956
№11, с.50, Генератор звуковой частоты
1958
№9, с.52, Частотомер
№11, с.54, Широкодиапазонный RC-генератор
1960
№9, с.47, Широкодиапазонный RC-генератор дискретных частот
1961
№5, с.47, Звуковой генератор
№5, с.49, Генератор фиксированных частот
1962
№9, с.49, Звуковой генератор на транзисторах
№12, с.22, Частотомер НЧ
1964
№6, с.51, RC-генератор
1965
№11, с.65, Звуковой генератор на транзисторах
1966
№4, с.53, Портативный генератор НЧ
№12, с.50, Комбинированный низкочастотный прибор
1968
№2, с.52, Комбинированный генератор ВЧ и НЧ
№5, с.57, Генератор НЧ на одной лампе (аналог – 6Н2П)
№10, с.58, Генератор ПЧ и НЧ
№10, с.62, Генератор RC
1969
№2, с.51, Транзисторный частотомер
№4, с.29, Звуковой генератор
№9, с.51, Транзисторный частотомер
1970
№4, с.60, Универсальный генератор НЧ
1971
№1, с.40, Звуковой генератор на полевом транзисторе
№2, с.34, Генератор низких частот
№3, с.60, Широкодиапазонный RC-гененратор
№8, с.60, Широкодиапазонный RC-гененратор
1972
№4, с.38, Генератор-частотомер
№4, с.46, Генератор НЧ
№5, с.59, Транзисторный частотомер
1973
№1, с.42, RC-генератор
№2, с.41, RC-генератор с электронной перестройкой
1974
№3, с.52, Низкочастотный генератор качающейся частоты
№4, с.45, RC-генератор с электронной настройкой
№5, с.59, RC-генератор с малыми нелинейными искажениями
№6, с.49, Электронный частотомер
№8, с.45, Простой генератор сигналов
№9, с.53, Частотомер с линейной шкалой
№10, с.49, Генератор сигналов звуковой и ультразвуковой частоты
№10, с.52, Звуковой генератор
1975
№8, с.48, Низкочастотный генератор на микросхеме К1УС181Д
№12, с.40, Частотомер на интегральных микросхемах
1976
№2, с.47, Низкочастотный генератор
№5, с.45, Генератор-частотомер на микросхемах
№11, с.59, Генератор на микросхемах
1977
№3, с.40, Цифровой частотомер (схема довольно большая и сложная)
1978
№11, с.28, Простой генератор НЧ и ВЧ
1979
№4, с.58, RC-генератор с емкостной настройкой
№8, с.56, Аналоговый частотомер
1980
№5, с.40, Миниатюрный вольтметр-частотомер
№8, с.47, RC-генератор
1981
№5-6, с.68, Низкочастотный функциональный генератор
№10, с.44, Цифровой частотомер
1982
№8, с.47, Звуковой генератор
1983
№3, с.58, Низкочастотный функциональный генератор
№4, с.48, Генератор без катушки индуктивности
1986
№2, с.42, Генератор звуковой частоты
№9, с.46, RC-генератор с цифровым управлением и отсчётом
1987
№1, с.56, Широкодиапазонный функциональный генератор
№2, с.60, Генератор сигналов звуковой частоты
№6, с.48, Функциональный генератор на одном ОУ
1988
№10, с.50, Генератор ЗЧ (начало)
№11, с.52, Генератор ЗЧ (окончание)
1989
№5, с.67, Генератор сигналов ЗЧ
№8, с.76, Стабильный генератор синусоидального напряжения
№11, с.61, Генератор на цифровой микросхеме
1992
№6, с.44, Несложный функциональный генератор
1994
№4, с.28, Генератор ЗЧ
2002
№2, с.54, Функциональный генератор с электронной перестройкой частоты
№4, с.52, Генератор ЗЧ на микросхеме К174УН7
Источник