信号产生

高精度50Hz时基信号源(CD4060)

在一些早期生产的交流供电数字式电子钟表中,由于电路结构原因,通常将50 Hz交流电源分频后作为秒时基信号使用。由于交流电源频率总有一定偏差,日积月累会使电子钟表与实际时间产生较大偏差。为消除该偏差,业余爱好者组成过多种高精度50 Hz时基电路,其中采用CD4060组成的电路较为常用,如图中所示。

十挡频率信号发生器(CD4011、CD4017)

通常通用频率信号发生器被设计为覆盖整个频率范围、采用连续调节方式。但在实际使用中,常用的测试频率往往只有少数几个。下面介绍的信号发生器设计为十个常用的固定频率挡位,使用时可根据需要选择。该信号发生器由数字式挡位选择开关与十个固定频率的信号发生器组成,电路如图所示。

由CD4013组成的3-1脉冲分频电路

在数字电路中,有时需要一个将输入脉冲减去若干的分频电路。用CD4013与反馈门进行适当组合,几乎可以实现任意脉冲减法的电路组合。图中为由CD4013组成的3-1脉冲分频电路。

利用555时基电路制成的低频振荡/闪烁发光电路

图中为一种闪烁发光电路,正常工作时两只发光二极管同时一闪一闪地发光。其工作原理与555音频振荡器相仿,区别在于将电容C1的容量增大到4.7 μF,使振荡频率很低,NE555的3脚电位高低变化速度减慢。3脚输出高电平时VD1、VD2同时通电发光,输出低电平时两灯熄灭。电路中的R3阻值越大、发光亮度越小;R3越小则亮度越大。但R3不宜太小,否则流过发光二极管的电流过大、耗电增大,对发光管不利甚至烧毁。通常流过发光二极管的电流控制在10~20 mA为宜。

450Hz音频信号发生器

该振荡器为通讯机用户服务信号源。其工作原理为:由VT1、VT2等相关元器件组成,VT1利用变压器T耦合产生振荡信号,VT2为共集电极电路作缓冲放大、射极输出。T的1-4绕组与C4组成选频网络;为防止T磁饱和,T由1-2抽头接至VT1集电极,T的5-6为反馈线圈。各管脚对地直流电位(参考值)见检测表。

低频信号发生器(2Hz、4Hz、60Hz、120Hz等)

低频信号发生器可用于测量放大电路的灵敏度、频率响应、频率补偿、音调控制,也可用于低频放大器修理,是十分有用的测量仪器,还可用作数字钟的信号源。根据实际需要,信号发生器输出八个固定频率,开关任意选择,输出电压幅度分0~0.1 V、0~1 V两挡连续可调。集成电路CD4060为带有振荡器的十四级分频器。晶体SJT产生30720 Hz微弱信号,与C1及CD4060内部反相器构成晶体振荡;R1提供反馈回路,仅在晶体基频上产生振荡,振荡中心频率30720 Hz;微调电容C1可将频率精确调谐在中心频率上。S…

数字显示式时钟信号源(CD4543、CD4060、CD4518)

图中数显式时钟信号源电路取自一种“多点检测控制箱”的实际电路,主要由自动时钟脉冲信号发生器、手动脉冲信号发生器以及脉冲计数与数字显示器组成。

低频多种波形发生器(741)

图中为低频多种波形发生电路,可同时输出三角波与方波两种波形。电路第一级为标准积分器;第二级为增益为1的倒相器;第三级为具有滞后的比较器。第三级不加二极管时,电路输出为正时积分器输出负向斜波,经倒相后变成正向斜波加至比较器;当斜波幅度达到比较器阈值电平Vo=R1/(R1+R2)时输出为负,此时积分器输出正向斜波,幅度再达阈值电平时电路又改变状态。于是第一级输出三角波、第三级输出方波,二者相位相差180°。若在第三级输出端加一只二极管,利用其钳位作用使比较器负输出为−0.7 V,则电路输出锯齿波与脉…

2100Hz信号发生器

图中为2100 Hz信号发生器,由振荡、缓冲放大与告警电路组成。VT1及相关元件组成集电极调谐振荡器:R1、R2为VT1偏置电阻,R3、R4为发射极电阻以稳定直流工作点,同时R3提供交流负反馈以改善性能,C3为R4旁路电容减少信号损耗。T1变压器的L3-4线圈与电容C2组成2100 Hz振荡槽路,正反馈电压由L1-2线圈取得;由于负载轻,振荡频率比较稳定,频率稳定度≤±5 Hz,非线性失真<5%。VT2及相关元件组成缓冲放大级,采用低阻抗射极输出,使负载变化不致影响振荡频率与输出电平;R6…

高精度50Hz时基电路

图中为高精度50 Hz时基电路,由两片CMOS数字集成电路与石英晶体组成。该电路产生的50 Hz时基信号频率准确、占空比一致、电路简单、容易制作,波形图如下所示。

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