1 Гц до 1 МГц Частоты опорного генератора цепь

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Эта схема представляет собой универсальный генератор частоты, который можно использовать во многих приложениях для тестирования частоты и периода времени. Он в первую очередь хорошо подходит для генератора импульсов затвора в частотомерах.

Схема способна генерировать весь диапазон опорных частот, таких как 1 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 500 кГц, 1 МГц



В центре схемы находится кварцевый генератор с частотой 1 МГц, сконфигурированный с использованием пары логических элементов И-НЕ.

Третий Ворота NAND действует как буфер на выходе этого генератора, делит его на 7490 декадных счетчиков.



Они включают в себя этап деления на 2 сопровождается стадии деления на 5, что позволяет предположить, что наряду с делением опорной частоты до 1 Гц в течение десятилетий, сигналы 500 кГц и более низкие значения до 5 Гц являются также доступны.

Все эти сигналы особенно полезны там, где необходимы стробирующие импульсы для подсчета частоты. Например, выход 5 Гц даст вам положительные импульсы шириной 100 мс, таким образом, когда частота сигнала 10 МГц проверяется, импульс затвора такой длины может позволить пройти 11500000 циклов сигнала на счетчик, представляя отображение 10,00000.

В качестве альтернативы, для расчета времени более полезными являются выходы от 1 Гц до 1 МГц. Например, при вычислении интервала в одну секунду можно было измерить 1000000 циклов на выходе 1 МГц, что дает отображение 10001300.

Дизайн печатной платы

В Дизайн печатной платы и структура очень обтекаемая и эффектно представлена. Выходы доступны через нижний край схемы расположения платы. В связке, предназначенной для генератора, есть один дополнительный вентиль NAND, который может использоваться как вентиль в частотомер Приложения.

Контакты для подключения к нему вводятся в правом верхнем углу платы. Частоту генератора можно было настроить точно до 1 МГц с помощью подстроечного конденсатора.

Идеальный способ добиться этого - использовать осциллограф чтобы проверить выход 100 кГц с приемом Дройтвича 200 кГц, и применив Фигура Лиссажу . Триммер, естественно, необходимо настраивать до тех пор, пока число Лиссажу не перестанет вращаться.




Предыдущая: Схема твердотельного реле (SSR) с использованием полевых МОП-транзисторов Следующая статья: Схема сенсорной светодиодной панели с регулируемой яркостью