HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Широкодиапазонные генераторы линейно изменяющегося напряжения

Texas Instruments CD40106B

- Томск

Приведено описание нескольких схем широкодиапазонных генераторов линейно нарастающего во времени напряжения.

Для построения генераторов линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) обычно используют генератор стабильного тока, заряжающий конденсатор, а также ключевое пороговое устройство, периодически сбрасывающее заряд конденсатора. Чаще всего такие генераторы работают в ограниченном диапазоне частот, поскольку сложно согласовать момент достижения требуемого напряжения на обкладках конденсатора и момент разрядки (сброса) этого напряжения.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

На Рисунках 1–4 приведены несколько схем широкодиапазонных генераторов линейно изменяющегося напряжения.

ГЛИН на диапазон частот от 1 до 7.6 кГц.
Рисунок 1. ГЛИН на диапазон частот от 1 до 7.6 кГц.

ГЛИН, Рисунок 1, содержит генератор прямоугольных импульсов на элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы CD40106, токовое зеркало на транзисторах VT1 и VT2 BC557B, модулятор зарядного тока на транзисторе VT3 BC547C, накопительный конденсатор C3, а также схему синхронизации сброса заряда на транзисторе VT4 BC547C.

ГЛИН на диапазон частот от 100 до 700 кГц.
Рисунок 2. ГЛИН на диапазон частот от 100 до 700 кГц.

Частоту генерации плавно регулируют потенциометром R1.1 в пределах от 1 до 7.6 кГц. С выходов элементов DD1.1 и DD1.2 микросхемы CD40106 противофазные управляющие сигналы поступают на базу модулятора зарядного тока на транзисторе VT3 BC547C. Величина зарядного тока регулируется одновременно с изменением частоты генерации потенциометром R1.2. Выходной ток токового зеркала заряжает конденсатор C3 по линейному закону.

Сигнал с выхода элемента DD1.1 генератора прямоугольных импульсов через дифференцирующую цепочку C4R6 подается на базу транзистора VT4 BC547C, предназначенного для сброса заряда конденсатора C3. Сброс заряда происходит в момент появления очередного импульса прямоугольного напряжения на выходе элемента DD1.1.

Амплитуда выходного сигнала пилообразной линейно нарастающей формы достигает 7.5 В и остается постоянной во всем диапазоне частот.

ГЛИН, Рисунок 2, выполнен на ТТЛ микросхеме DD1 SN7414. Этот генератор выполнен по аналогичной схеме, но питается от источника питания напряжением 5 В. Амплитуда выходного сигнала равна 1.5 В в диапазоне частот перестройки генератора от 100 до 700 кГц.

Третий генератор, Рисунок 3, также выполнен на микросхеме DD1 SN7414. Он работает в диапазоне частот от 10 до 22.4 кГц, амплитуда выходного сигнала 2.5 В.

ГЛИН на диапазон частот от 10 до 22.4 кГц.
Рисунок 3. ГЛИН на диапазон частот от 10 до 22.4 кГц.

ГЛИН, Рисунок 4, выполнен по принципиально иной схеме. Он также содержит ряд элементов предыдущих конструкций: токовое зеркало на транзисторах VT1 и VT2 BC558B, модулятор зарядного тока на транзисторе VT3 BC547C, накопительный конденсатор C2 и схему синхронизации сброса заряда на транзисторе VT4 BC547C. Кроме того, в состав генератора входит ключевое пороговое устройство на элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы CD40106 и транзисторе VT4 2N7000.

ГЛИН на диапазон частот от 20 Гц до 10 кГц.
Рисунок 4. ГЛИН на диапазон частот от 20 Гц до 10 кГц.

Величина зарядного тока накопительного конденсатора C2 и, следовательно, частота генерации задается регулировкой потенциометра R1. Резистор R3 ограничивает минимальное значение частоты генерации. Таким образом, конденсатор C2 заряжается по линейно нарастающему закону. Когда напряжение на обкладках конденсатора C2 превысит напряжение переключения логического элемента DD1.1, произойдет мгновенное переключение состояния логических элементов DD1.1 и DD1.2, транзистор VT4 откроется и разрядит конденсатор C2, после чего процесс заряда/разряда этого конденсатора будет периодически повторяться.

Частота пилообразных импульсов на выходе генератора регулируется от 20 Гц до 10 кГц; максимальное напряжение на выходе генератора 7.0 В.

Частоту генерации ГЛИН, Рисунок 4, можно регулировать также потенциометром, включенным в цепь эмиттера транзистора VT3.

Материалы по теме

  1. Datasheet Texas Instruments CD40106B
  2. Datasheet Texas Instruments SN7404
  3. Datasheet Texas Instruments SN7414
  4. Datasheet Microchip 2N7000
  5. Datasheet Fairchild BC547C
  6. Datasheet Fairchild BC557B
  7. Datasheet Fairchild BC558B
5 предложений от 5 поставщиков
CMOS HEX SCHMITT TRIGGERS
CD40106B=HEF40106BT SO14
NXP
13 ₽
T-electron
Россия и страны СНГ
CD40106B=HCF40106M013TR SO14
715 ₽
Acme Chip
Весь мир
CD40106B
по запросу
CD40106B6A
Texas Instruments
по запросу
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Уважаемый Михаил Анатольевич! Как всегда, очень интересная статья. Было бы замечательно дополнить ее столь же оригинальными схемами линейно падающего напряжения. Получение линейно падающего напряжения весьма нетривиальная задача. Из удовлетворительно работающих схем могу припомнить только схему фантастрона. С уважением Михаил Басков.
  • В схеме 4 накопительный конденсатор не С3, а С2. Ошибочка, однако. Нужно поправить.
  • Уважаемый Михаил Павлович, спасибо за отзыв по статье. По генераторам линейно падающего напряжения известно по меньшей мере несколько способов их получения: 1. Разряд конденсатора через генератор стабильного тока. 2. Инверсия сигнала ГЛИН (рассмотрено в Вашей статье: Басков М.П., Левашов О.Д. Генератор линейно изменяющегося напряжения // Радиолоцман. - 2021. - № 5-6. - С. 56-57). 3. Использование фантастронов. 4. Использование интегратора Миллера. 5. Использование функциональных генераторов. 6. Синтез требуемой формы сигнала цифровым или программным методом. и др. способы, описанные преимущественно в патентной литературе. По замечанию САТИРа: В схеме 4 накопительный конденсатор не С3, а С2. Действительно, не заметил ранее, спасибо!
  • Спасибо всем внимательным читателям! C3 заменили на C2.