Линейный ГУН

Две части микросхемы LM3900 счетверенного операционного усилителя схемы (рис.) обеспечивают линейную зависимость частоты генератора от напряжения постоянного тока на входе, которое изменяется в диапазоне от 2—12 В. Схему можно отъюстировать с по мощью 1-мегаомного потенциометра таким образом, что при напряжении 4 В на входе на выходе схемы должны быть прямоугольные импульсы с частотой 400 Гц, а при напряжении 5 В — 500 Гц и т. д. Первый операционный усилитель подключен как интегратор, а вто рой— как триггер Шмитта. Если сигнал на выходе триггера Шмитта переходит на высокий логический уровень, то открывается транзистор 2N706 и в результате ток неинвертирующе-го входа начинает течь через него к заземленному проводу и вместе с тем сигнал на выходе интегратора начинает изменяться к низкому логическому уровню.

Линейный ГУН

Генератор, управляемый напряжением с двумя выходными сигналами, жестко сдвинутыми по фазе на 90°
Точная дистанционная настройка генератора
Линейный ГУН для диапазона от 0 до 10 кГц
ГУН с быстродействующей синхронизацией
Линейный ГУН
Схема управления включением ГУН
Линейный генератор, управляемый напряжением
ГУН на номинальную частоту 1 кГц
ГУН для диапазона 0—10 кГц при напряжении управления 0—10 В
Экспоненциальный ГУН
Настройка частоты генератора посредством реактивного сопротивления
Подстройка частоты кварцевого резонатора с помощью управляющего напряжения
Высокоскоростной управляемый напряжением задающий генератор
Генератор с частотой 52 МГц и частотной модуляцией на варикапе
Синусоидальный генератор с частотой 1,5—2,5 кГц
Простой задающий генератор для ГУН
Высокостабильный линейный ГУН
Схема ГУН с удвоенным диапазоном управления
Квадратурный ГУН на умножителях

Все схемы







© 2008 Электроника для начинающих | Programming V.Lasto | Povered by Nano-CMS | Designer S.Gordi