Осциллятор оп 240 схема — Морской флот
При необходимости заварить швы с дефектами или сварить металлоконструкции из стали сварщики используют электроды с покрытием и инвертор, выдающий постоянный ток. Также в сварке нержавеющей стали часто применяются вольфрамовые электроды. Вне зависимости от выбранного электрода или модели сварочника часто возникает проблема правильного и быстрого розжига дуги. Чтобы решить эту проблему достаточно подключить в цепочку оборудования сварочный осциллятор.
В этой статье мы расскажем, что такое осциллятор в сочетании с остальным сварочным оборудованием, каков принцип действия и как применять его в своей работе.
Общая информация
Сварочный осциллятор для сварки алюминия или любого другого металла — это прибор, генерирующий ток высокой частоты. Благодаря этому току электрод лучше взаимодействует с поверхностью металла. Чтобы использовать осциллятор нужен сварочный аппарат и держатель электродов. В данном случае осциллятор устанавливается между ними. Наиболее известные модели осцилляторов: ОССД 300 и ОССД 400, ОП 240, ОП 400.
В целом, такие приборы работают по следующему принципу: осциллятор генерирует кратковременный электрический импульс, зажигая дугу. Импульс исчезает сразу после розжига дуги. При этом нет необходимости в физическом контакте электрода и поверхности металла. Со стороны этот импульс выглядит, как маленький разряд молнии между концом электрода и свариваемой поверхностью. Кстати, осциллятор можно сделать своими руками.
Устройство
Большинство осцилляторов, представленных в магазинах, имеют схожее строение и состоят из выпрямителя, конденсаторов (накапливающих заряд), источника питания, отдельного узла (отвечающего за генерирование электрического импульса) с колебательным контуром и разрядником, блока управления, датчика напряжения и повышающего трансформатора. В моделях для работы с аргоном также есть газовый клапан.
Принцип работы
Прибор не просто генерирует электрический импульс, он изменяет входящее напряжение, повышая его частоту и вольтаж. Весь этот процесс занимает секунду. Давайте подробнее остановимся на принципе работы осциллятора.
Сначала запускается электрическая цепь путем нажатия на кнопку горелки. Выпрямитель выравнивает поступающий ток, переводя его в однонаправленное состояние. Затем ток накапливается в конденсаторах. Впоследствии ток высвобождается и попадает в колебательный контур. Именно здесь повышается вольтаж. Если прибор предназначен для сварки аргоном, то одновременно открывается газовый клапан.
Образуется тот самый импульс, с виду напоминающий молнию. Он связывает конец электрода и поверхность свариваемого металла. К металлу предварительно подсоединяют кабель массы. Вот и все! Сварочный аппарат, включенный в эту цепь, позволяет сварить детали. А осциллятор сварочный (например, модель ОССД 300 или ОП 240, ОП 400) обеспечивает стабильное горение дуги.
Особенности
Существует несколько типов осцилляторов и все они применяются для конкретных задач. Но мы начнем с характеристик, которые объединяют все типы осцилляторов. Итак, все приборы способны преобразовывать ток до 5000В и повышать частоту до 500 кГц.
Теперь о различиях. Существует осциллятор для сварки алюминия или любого другого металла, который работает непрерывно. Благодаря непрерывному действию обеспечивается стабильное горение дуги. К этому типу относится большинство современных приборов, продающихся в магазине. Такой осциллятор следует подключать последовательно, чтобы избежать повышенного напряжения, из-за которого вы можете пострадать. Не забывайте соблюдать технику безопасности на рабочем месте. С помощью таких приборов можно вести сварку с использованием малого значения тока и легко разжигать дугу. Зачастую такой осциллятор устанавливают на сварочный инвертор или трансформатор, для работы с электродами с покрытием.
Также есть осцилляторы для бесконтактного возбуждения дуги при сварке с использованием аргоновых аппаратов. Они отличаются тем, что имеют газовый клапан. Обычно сварку аргоном производят с помощью вольфрамовых электродов, которые могут часто тупиться при поджиге методом постукивания. Из-за этого шов получается неаккуратным и неровным, а дуга горит нестабильно. Вы, конечно, можете постоянно затачивать электрод, но мы все же рекомендуем использовать осциллятор.
Применение
Начинающие сварщики часто пытаются зажечь сварочную дугу методом постукивания или чирканья, даже если это требует массу времени и сил. Упростите себе задачу, ведь осциллятор сварочный специально разработан, чтобы без труда возбудить дугу и сварить цветные металлы. Вы без труда сделаете качественный и прочный шов на деталях из нержавеющей стали или алюминия. Также осцилляторы устанавливают на сварочный аппарат, предназначенный для плазменной резки.
Вместо заключения
Сварка с осциллятором (например, с моделью ОССД 300 или ОП 240) упрощает и ускоряет сварочные работы, экономя расходники. Не нужно беспокоиться о стабильности горения дуги и о том, как быстро зажечь ее. Особые умельцы могут сделать осциллятор своими руками. Испробуйте осциллятор сварочный и поделитесь своим опытом в комментариях к нашей статье. Желаем удачи!
Опции темы
Поиск по теме
Не каждый ТIG алюминий паяет. Для алюминия нужен сварочник который дугу модулирует, и площадки ВАХ со спец настройками
на самом сварочнике.
Я раньше только сварочником на переменном токе итальянце располагал. Была нужда чугун как-то заварить.
На переменке чугун не варился. Я раздобыл книгу по сварке. По этой книге собрал регулируемый выпрямитель до 200А.
Прилепил его к своему итальянцу. Переключил электроды. Взял спец электроды по чугуну (с графитом).
И все как надо приварилось. Даже дуга по другому гореть начала. Там и соблюдение полярности.
Вообщем все вышло отлично.
Сомневаюсь что алюминий можно как-то иначе без аргона сварить. Т.е. надо знать режим подачи газа, как должна дуга поджигаться, какой нужен электрод /диаметр и заточка/, и плотности тока. И какую проволоку на припой подавать.
//скорее всего мягкий алюминий, ибо любые примеси и шов – авно.
В развернутом виде все указанное – почти материал диссертации. Но это вовсе не значит, что дядя Леша из гаража в принципе не сможет эти ньюансы освоить..
нет особых проблем подключить осциллятор к абсолютно любому инвертору сварки TIG )))
Осциллятор ОП-240 Огниво AC/DC (д/бесконт. подж. дуги) Цена: 5900.00 руб
Сварочное оборудование : . электросварочное : . осцилляторы : ОП-240 Предназначен для поджига и поддержания электрической дуги при автоматической сварке в среде защитных газов (аргона, углекислоты и т.д.), для сварки алюминия, чугуна, нержавеющей стали, а также при ручной сварке обычными электродами. Выключение осциллятора производить по мере необходимости при смене сварочных эл-ов и при длительном перерыве в процессе сварки.
или такой. Стабилизатор сварочной дуги УВК-7 (осциллятор)
Цена: 5 500 р.
Описание:
Осциллятор УВК-7 Подключается к сварочным аппаратам постоянного тока, выпрямителям, полуавтоматам, инверторам и сварочным трансформаторам отечественного или импортного производства. Устанавливается на сварочный провод с держателем, имеющим кнопку. Питается от напряжения холостого хода сварочного аппарата.
Сварочными трансформаторами с осциллятором можно варить электродами постоянного и переменного тока, а также в среде инертных газов неплавящимися электродами.
Сварка начинается с холодного электрода при токе от 0,1 А до 350 А и выше. Легко поджигает и стабилизирует дугу AC/DC в режиме ТIG и MМА. Значительно уменьшается разбрызгивание особенно при сварке металла сварочным трансформатором.
Дуга загорается, даже по ржавчине, на расстоянии 0,5 – 1,0 мм, без соприкосновения с металлом, т.е. залипания не будет (ток может быть от 0,1 А при этом электрод любого диаметра). При заданном токе, подбором диаметра электрода, можно сваривать толстые и тонкие металлы. Например: электрод диам. 4,0 мм, ток сварки 60А, – можно варить тонкий металл, а электродом диам. 2,0 мм, при том же токе – белее толстый металл, дуга при этом зажигается и горит стабильно.
КПД сварочного трансформатора увеличивается в 1,5-2 раза (а вернее используется полностью) за счет надежного зажигания и стабильного горения дуги. Позволяет работать при снижении напряжения сети до 150 В, если напряжение холостого хода более 40 В.
Сварочный аппарат постоянного тока приобретает свойство надежно варить в газовой среде кроме основного ряда черных и цветных металлов еще и сплавы Al, причем расход неплавящегося электрода диаметром более 4 мм при сварке постоянным и переменными током соизмеримы, а ток значительно меньше.
Сварочный трансформатор позволяет переменным током (электродами или в среде инертных газов) сваривать цветные металлы: медь, латунь, нержавейку, силумин, чугун и даже алюминий со сталью медью, угольным электродом легко сваривать концы сварочного провода без газа.
Вес осциллятора – от 200 до 350 грамм
Последний раз редактировалось evgen-zet; 05.11.2014 в 16:36 .
Осциллятор, который используется при сварке, служит для стабилизации и возбуждения электрической дуги. Он может работать с заводскими источниками тока, которые работают на различных видах тока. Это могут быть осциллятор на переменном или на постоянном токе. Осциллятор для сварки алюминия является генератором затухающих колебаний. В его составе имеется повышающий трансформатор, который работает на низких частотах. Его вторичное напряжение может достигать, примерно, 2-3 кВ. Также в составе имеется колебательный контур, составленный из обмотки связи, индуктивности, емкости и конденсатора блокировки. Все обмотки осциллятора образуют трансформатор, который может действовать на высоких частотах.
Таким образом, осциллятор сварочный для сварки алюминия помогает преобразовать стандартный ток, частота которого составляет 55 Гц, в высокочастотный, частота которого может быть 1-1,5 тысяч Гц. Благодаря этому улучшается поджог электрода, а также другие важные факторы. Аппарат достаточно быстро реагирует на импульсы, так как они доходят до него за десятки микросекунд. Данное устройство подключается параллельно или последовательно в цепь трансформатора, что создает свои условия для работы оборудования.
Роль осциллятора при сварке алюминия
Сварка алюминия является очень сложным процессом, так как свойства сваривания данного металла находятся далеко не на самом высоком уровне. Благодаря воздействию этого устройства на сварочный аппарат, удается поддерживать параметры сварочной дуги в заданном положении, которое может отличаться от стандартного, в течении длительного периода времени. При работе с данным видом металла стабильность параметров имеет большое значение, так как любое отклонение может привести к браку. Для таких условий может подойти даже самодельный осциллятор для сварки алюминия, если его правильно подготовить.
Стоит отметить, что сварка электродами с покрытием существенно уступает тем же результатам, которые получаются благодаря аргонно-дуговой сварке, поэтому осциллятор является вполне востребованным дополнительным устройством. Ток устройства не представляет опасности для мастера, если соблюдать технику безопасности. Но при ошибках можно получить большой разряд тока.
Схема работы
Схема осциллятора для сварки алюминия, включенного параллельно
Схема осциллятора, включенного последовательно
Вторичное напряжение в повышающем трансформаторе во время полупериода конденсатор заряжался, до тех пор, пока не возникнет пробой разрядника. После этого колебательный контур получается в состоянии короткого замыкания, что и помогает создавать затухающие колебания, у которых имеется резонансная чистота такие колебания, через конденсатор и обмотку прикладываются к дуговому промежутку. Блокировочный конденсатор помогает предотвратить шунти
Как сделать для сварки осциллятор своими руками?
Сварочный осциллятор прежде всего необходим для проведения сварочных работ в различных сферах производства. Осциллятор полезен тем, что может использоваться как в промышленном производстве, так и в быту. Механизм действия осциллятора заключается в поджигании сварочной дуги. Между тем, во время работы поддерживается стабильная подача пламени. Наиболее часто используемым осциллятором является аппарат марки ОП-240.
Так как сварка незаменима во многих сферах производства и бытовых работах, то спрос на осцилляторы всегда велик. Но его вовсе необязательно покупать. Осциллятор своими руками изготовить не так сложно. Для этого лишь потребуются необходимые материалы и соблюдение приведенных ниже рекомендаций.
Принцип работы
Изготовленный осциллятор для инвертора своими руками или же купленный аппарат используется с целью стабильной работы сварочной дуги. Частота составляет 50 Гц при номинальном напряжении работы 220 В. На выходе же эти параметры могут увеличиваться до 150000-300000 Гц и 2500-3000 В соответственно. При такой работе осциллятор создает импульсы длительностью до нескольких десятков микросекунд. Подобные параметры работы, когда высокочастотный ток проходит в сварочную цепь, обусловлены и соответствующей мощностью — 250-350 Вт.
Состав
При таких характеристиках сделанный осциллятор алюминия своими руками обладает теми возможностями, которые соответствуют проведению сварочных производственных или ремонтных работ в быту. С его помощью можно производить сварку алюминия и других металлов.
Рассмотрим электрические составляющие осциллятора:
- разрядник;
- две катушки дросселей;
- трансформаторы: простой и высокочастотный;
- колебательный контур.
Контур, состоящий из конденсатора и высокочастотного трансформатора, генерирует затухающие искры.
Для чего необходим конденсатор?
Конденсатор в этой цепи выполняет важную функцию по защите самого устройства и выполняющего сварку рабочего от различных травм, вызванных воздействием электричества. В случае пробоя происходит размыкание электрической цепи за счет специального предохранителя. Он и служит защитным элементом.
Совместная работа аппарата и осциллятора происходит по следующему алгоритму. Напряжение подается сквозь трансформатор на конденсатор. Таким образом оно заряжает его. При полной зарядке конденсатор передает разряд тока на разрядник, от чего образуется пробой. Тем временем колебательный контур закорачивается. Весь этот процесс вызывает колебания по резонансному принципу. Но они тут же затухают. Высокочастотный ток для резонансных колебаний поступает на сварочную дугу, минуя конденсатор и катушку.
Не забываем о том, что устройство блокировочного конденсатора обуславливает прохождение через него высокочастотного тока, вследствие чего имеются высокие значения напряжений. За счет сопротивления вместе с блокировкой тока конденсатором осциллятор защищен от коротких замыканий.
Как происходит процесс?
Чтобы сделать осциллятор собственноручно, будет необходим высоковольтный трансформатор. Он требуется для повышения напряжения. Также не обойтись без кнопки на грелке. Она служит как для подачи газа на сопло плазмообразующей дуги, так и для управления отжига. Все это предохраняет металл от воздействия кислорода и дает возможность образоваться аргоновой среде, в которой непосредственно и происходит процесс сваривания металла.
Процесс работы происходит следующим образом. После нажатия на кнопку управления загорается разрядник, создающий частоту импульсов. За это полностью отвечает имеющийся высоковольтный трансформатор. Высокомагнитное поле создается через дугу, после чего преобразовывается благодаря катушке. Последняя изготовляется путем наматывания обычным сварочным кабелем.
Эта конструкция имеет два выхода – плюс и минус. Оба они проходят через трансформатор. Однако первый идет на горелку, а вот второй — на деталь. После нажатия на кнопку управления газ через клапан поступает в горелку. Это является стартом процесса сварки. Также любой осциллятор, будь он заводской или самодельный, должен иметь конденсатор.
Перед тем как взяться конструировать осциллятор для сварочных работ своими руками, следует заблаговременно ознакомиться с чертежами его конструкции. При наличии даже начальных знаний в области электротехники это не составит особых проблем. Кроме того, желателен опыт конструирования. Занимаясь изготовлением осциллятора самостоятельно, следует помнить, что нужно соблюдать технику безопасности. Так как существует риск поражения током.
Порядок изготовления
Для того чтобы сваривать преимущественно алюминиевые детали, можно изготовить сварочный осциллятор своими руками. Для монтажа используется одна из наиболее часто используемых схем:
- Первым делом необходимо подобрать надежный трансформатор, чтобы он мог обеспечивать увеличенную подачу напряжения от номинальных 220 до 3000 В.
- После этого производим установку разрядника, пропускающего искру.
- Далее, подсоединяем другой важнейший элемент — колебательный контур с блокировочным конденсатором, генерирующим импульсы высоких частот.
Вот и все, осциллятор готов. Главной частью схемы этого устройства является колебательный контур. В его составе должен обязательно присутствовать блокировочный конденсатор. Колебательный контур, в состав которого также входит катушка индуктивности и разрядник, необходим для генерирования импульсов. С их помощью сварочная дуга зажигается значительно проще.
Купленный или изготовленный осциллятор своими руками может быть импульсного и непрерывного действия. Но последний вариант менее эффективен. Кроме того, потребуется наличие дополнительного устройства, необходимого для защиты от большого напряжения.
Правила изготовления
Таким образом, если аппарат планируется использовать исключительно в быту, то лучше всего изготовить осциллятор для сварки своими руками, поскольку его приобретение у производителя и дилера обойдется весьма недешево. В довершение к этому необходимо обладать навыками сборки подобных устройств и знаниями электрической техники.
Если вы намереваетесь изготовить осциллятор своими руками, нужно уделять внимание на только правильной сборке, но и грамотной эксплуатации этого устройства. Ведь прибор работает от электричества. И при несоблюдении техники безопасности велик риск получения травмы. Следует тщательно подходить к сборке электрических схем и применять только те детали, которые полностью подходят по своим характеристикам. Если следовать всем рекомендациям, сделать осциллятор собственноручно будет не слишком сложно. Вам лишь потребуются все необходимые инструменты и материалы.
Файл | Краткое описание | Размер |
Страницы >>> [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] | ||
uvk.zip |
| 747 kb |
YBK-7.djvu |
| 557 kb |
Osc_BK-7.jpg |
| 210 kb |
Sturm.jpg |
| 470 kb |
988342_I.pdf |
| 3.88 Mb |
988404_I.pdf |
| 3.10 Mb |
WT-130S.pdf |
| 599 kb |
vladimir30.png |
| 220 kb |
samodel.djvu |
| |
pst-161.djvu |
| |
vd306ds4.djvu |
| |
forsag_sch.pdf |
| |
05F7E883d01.pdf |
| |
645153BBd01.pdf |
| |
F4AF7DE0d01.pdf |
| |
BestWeld.rar |
| 14.4 Mb |
687a6e199dc2.jpg |
| 2.96 Mb |
WT-180S.rar |
| 22.6 Mb |
Tecnica-114.pdf |
| 1.06 Mb |
Invertec_STT.pdf |
| 4.98 Mb |
Страницы >>> [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] |
ОГМ 240-40. Прибор безопасности. Руководство по эксплуатации
26
Описание
неисправности
Вероятная причина
Способ устранения
ОГМ240 не переходит в
рабочий режим, на дис-
плее отображается «Неис-
правен черный ящик»
Отказ микросхем для хра-
нения данных регистрато-
ра параметров («черного
ящика»)
Заменить или отремонтиро-
вать блок индикации.
Произвести настройку при-
бора безопасности.
ОГМ240 не переходит в
рабочий режим, на дис-
плее отображается «Неис-
правны часы»
Отказ микросхем реально-
го времени регистратора
параметров
Заменить или отремонтиро-
вать блок индикации.
Произвести настройку при-
бора безопасности.
ОГМ240 не переходит в
рабочий режим, на дис-
плее отображается «Линия
замкнута на массу»
Замыкание мультиплекс-
ной линии связи на массу
Устранить замыкание линии
связи на массу питания дат-
чиков
ОГМ240 не переходит в
рабочий режим, на дис-
плее отображается «Линия
замкнута на +24В»
Замыкание мультиплекс-
ной линии связи на плюс
питания датчиков.
Устранить замыкание линии
связи на плюс питания дат-
чиков
Показания дисплея не из-
меняются.
Сбой контроллера ЖК-
дисплея
Выключить
питание
ОГМ240, выдержать паузу
около 10 с и повторно
включить питание
То же, но показания не
восстанавливаются
при
повторном включении пи-
тания
Отказ контроллера ЖК-
дисплея.
Неисправен блок индика-
ции.
Заменить или отремонтиро-
вать блок индикации.
Произвести настройку при-
бора безопасности в соот-
ветствии с инструкцией по
монтажу и настройке.
12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
12.1 Общие указания
Техническое обслуживание (ТО) прибора безопасности обеспечивает:
— постоянную готовность ОГМ240 к эксплуатации;
— надежность и безопасность работы крана.
— устранение причин, вызывающих преждевременный износ и повреждения узлов
и механизмов крана;
— удлинение межремонтных сроков.
ТО прибора безопасности производится одновременно с очередным техническим об-
служиванием крана (но не реже периодов, указанных в п.8.2) и в соответствии с ука-
заниями мер безопасности, предусмотренными при обслуживании крана.
12.2 Виды и периодичность технического обслуживания
Техническое обслуживание прибора безопасности в зависимости от периодичности и
объема работ, подразделяется на следующие виды:
Цепь генератора с фазовым сдвигомRC с использованием операционного усилителя
Генератор с фазовым сдвигом представляет собой схему электронного генератора , которая выдает синусоидальный выходной сигнал. Он может быть спроектирован с использованием транзистора или операционного усилителя в качестве инвертирующего усилителя. Как правило, эти генераторы сдвига фазы используются в качестве генераторов звукового сигнала. В RC-генераторе с фазовым сдвигом фазовый сдвиг на 180 градусов генерируется RC-цепью, а еще на 180 градусов генерируется операционным усилителем, поэтому результирующая волна инвертируется на 360 градусов.
Помимо генерации синусоидального сигнала, они также используются для обеспечения значительного контроля над процессом фазового сдвига. Другие применения генераторов фазового сдвига:
- В аудиогенераторах
- Инвертор синусоидальной волны
- Синтез голоса
- Блоки GPS
- Музыкальные инструменты.
Прежде чем мы начнем проектировать RC-генератор с фазовым сдвигом, давайте узнаем больше о фазе и фазовом сдвиге.
Что такое фаза и фазовый сдвиг?
фазы является полным периодом цикла синусоидальной волны в качестве ссылки на 360 градусов.Полный цикл определяется как интервал, необходимый для того, чтобы сигнал вернул свое произвольное начальное значение. Фаза обозначается как отмеченная точка на этом цикле сигнала. Если мы видим синусоидальную волну, мы можем легко определить фазу.
На изображении выше показан полный волновой цикл. Начальная начальная точка синусоидальной волны — это 0 градусов по фазе, и если мы определим каждый положительный и отрицательный пик и 0 точек, мы получим фазу 90, 180, 270, 360 градусов.Таким образом, когда начинается синусоидальный сигнал, это путешествие, кроме 0 градусов ссылки, мы называем это сдвига фазы дифференцировать от 0 градусов ссылки.
Если мы увидим следующее изображение, мы определим, как выглядит синусоидальная волна с фазовым сдвигом …
На этом изображении представлены две синусоидальные сигнальные волны переменного тока, первая зеленая синусоидальная волна находится на 360 градусов в фазе , а красная, которая сдвинута по фазе на 90 градусов относительно фазы зеленого сигнала.
Этот сдвиг фазы может быть выполнен с помощью простой RC-цепи.
RC-фазовый генератор
Простой RC-генератор с фазовым сдвигом обеспечивает минимальный фазовый сдвиг 60 градусов.
На изображении выше показана RC-цепь с однополюсным сдвигом фаз или лестничная схема , которая сдвигает фазу входного сигнала на 60 градусов или меньше.
В идеале фазовый сдвиг выходной волны RC-цепи должен составлять 90 градусов, но на практике это прибл.60 градусов, так как конденсатор не идеален. Формула для расчета фазового угла RC-цепи приведена ниже:
φ = загар -1 (Xc / R)
Где, Xc — реактивное сопротивление конденсатора, а R — резистор, включенный в RC-цепочку.
Если мы каскадируем там RC-сеть, мы получим сдвиг фазы на 180 градусов .
Теперь, чтобы создать колебательный и синусоидальный выход, нам нужен активный компонент, транзистор или операционный усилитель в инвертирующей конфигурации.
Если вы хотите узнать больше о RC Phase Shift Oscillator, то перейдите по ссылке
Зачем использовать ОУ для RC-генератора с фазовым сдвигом вместо транзистора?
Существуют некоторые ограничения при использовании транзистора для построения RC-генератора фазового сдвига:
- Стабильно только на низких частотах. Генератор с фазовым сдвигом
- RC требует дополнительных схем для стабилизации амплитуды сигнала.
- Точность частоты не идеальна, и он не защищен от шумных помех.
- Неблагоприятный эффект нагрузки. Из-за образования каскада входное сопротивление второго полюса изменяет свойства сопротивления резисторов фильтра первого полюса. Чем больше фильтры каскадированы, тем хуже ситуация, так как это повлияет на точность расчета частоты генератора фазового сдвига.
Из-за затухания на резисторе и конденсаторе потери на каждом каскаде увеличиваются, и общие потери составляют примерно 1/29 входного сигнала.
Поскольку схема затухает на 1/29, нам необходимо восстановить потерю.Узнайте больше о них в нашем предыдущем руководстве.
RC-фазовый генератор с операционным усилителем
Когда мы используем операционный усилитель для RC-генератора с фазовым сдвигом, он работает как инвертирующий усилитель. Изначально входная волна попала в RC-сеть, из-за чего мы получаем сдвиг фазы на 180 градусов. И этот выход RC подается на инвертирующий вывод операционного усилителя.
Теперь, когда мы знаем, что операционный усилитель будет производить сдвиг фазы на 180 градусов, когда он работает как инвертирующий усилитель.Итак, мы получаем фазовый сдвиг выходной синусоиды на 360 градусов. Этот RC-генератор с фазовым сдвигом, использующий операционный усилитель, обеспечивает постоянную частоту даже при изменяющихся условиях нагрузки.
Необходимые компоненты
- Микросхема операционного усилителя — LM741
- Резистор — (100k — 3nos, 10k — 2nos, 4.7k)
- Конденсатор — (100pF — 3nos)
- Осциллограф
Принципиальная схема
Моделирование RC-генератора с фазовым сдвигом с использованием операционного усилителя
Генераторс фазовым сдвигом RC обеспечивает точный выходной сигнал синусоиды.Как вы можете видеть в видео моделирования в конце, мы установили пробник осциллографа на четыре ступени схемы.
Пробник осциллографа | Тип волны |
Первый — A | Входная волна |
Второй — B | Синусоидальная волна с фазовым сдвигом 90 градусов |
Третий — C | Синусоидальная волна со сдвигом фазы на 180 градусов |
Четвертый — D | Выходная волна (синусоида) со сдвигом фазы на 360 градусов |
Здесь сеть обратной связи предлагает сдвиг фазы на 180 градусов.Мы получаем 60 градусов от каждой сети RC. А оставшийся фазовый сдвиг на 180 градусов генерируется операционным усилителем в инвертирующей конфигурации.
Для расчета частоты колебаний используйте следующую формулу:
F = 1 / 2πRC√2N
Недостатком RC-генератора с фазовым сдвигом, использующего операционный усилитель, является то, что он не может использоваться для высокочастотных приложений. Потому что всякий раз, когда частота слишком высока, реактивное сопротивление конденсатора очень низкое, и это действует как короткое замыкание.
.Работа осциллятораLC и детали принципиальной схемы
В этом посте мы собираемся понять, как работают схемы генератора LC, и построим один из популярных генераторов на основе LC — генератор Колпитца.
Что такое генераторы
Электронные генераторы используются в большинстве наших повседневных электронных устройств, от цифровых часов до высокопроизводительных процессоров Core i7. Осцилляторы являются сердцем всех цифровых схем, но не только генераторы цифровых схем, но и аналоговые схемы используют колебательные схемы.
Для мгновенного AM, FM радио, где высокочастотные колебания используются в качестве несущего сигнала для передачи сигнала сообщения.
Существует много различных типов генераторов, таких как RC, LC, кварцевые и т. Д. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Итак, нет ничего, что можно назвать лучшим или идеальным генератором, мы должны проанализировать обстоятельства нашей схемы и выбрать лучший, который подходит, поэтому мы находим широкий спектр генераторов в повседневно используемых гаджетах.
Генераторы LC
Давайте углубимся в объяснение генератора LC.
Генератор LC состоит из катушки индуктивности и конденсатора, как показано на рисунке ниже.
Емкость конденсатора и резистора определяет колебания на выходе. Так как же они генерируют колебания?
Что ж, нам нужно приложить внешнюю энергию между L и C, то есть напряжение. Когда мы подаем напряжение, конденсатор заряжается. Когда питание отключено, накопленная энергия от конденсатора течет к катушке индуктивности, и катушка индуктивности начинает создавать вокруг себя магнитное поле, пока конденсатор полностью не разрядится.
Когда конденсатор полностью разряжен, магнитное поле вокруг катушки индуктивности разрушается и индуцирует напряжение и заряжает конденсатор с противоположной полярностью, и цикл повторяется.
Заряд и разряд между L и C вызывают колебания, которые называются резонансной частотой. Однако генерация частоты не будет длиться вечно из-за паразитного сопротивления, которое рассеивает энергию в колебательном контуре в виде тепла.
Чтобы поддерживать колебания и использовать колебания с разумной выходной мощностью, нам нужен усилитель с нулевым фазовым сдвигом и обратной связью.
Обратная связь передает небольшой выходной сигнал усилителя обратно в LC-сеть, чтобы компенсировать потери из-за паразитного сопротивления и поддерживать колебания. Таким образом, мы можем генерировать устойчивый синусоидальный сигнал.
Схема приложения:
Вот схема генератора Колпитца, которая может генерировать сигнал около 30 МГц.
О Swagatam
Я инженер-электроник (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем сайта: https: // www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими новаторскими идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какой-либо вопрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!
— Справка разработчика
Переключить навигацию
- Инструменты разработки
- Какие инструменты мне нужны?
- Программные средства
- Начни здесь
- MPLAB® X IDE
- Начни здесь
- Установка
- Введение в среду разработки MPLAB X
- Переход на MPLAB X IDE
- Переход с MPLAB IDE v8
- Переход с Atmel Studio
- Конфигурация
- Плагины
- Пользовательский интерфейс
- Проектов
- файлов
- Редактор
- Редактор
- Интерфейс и ярлыки
- Основные задачи
- Внешний вид
- Динамическая обратная связь
- Навигация
- Поиск, замена и рефакторинг
- Инструменты повышения производительности
- Инструменты повышения производительности
- Автоматическое форматирование кода
- Список задач
- Сравнение файлов (разница)
- Создать документацию
- Управление окнами
- Сочетания клавиш
- Отладка
- Контроль версий
- Автоматизация
- Язык управления стимулами (SCL)
- Отладчик командной строки (MDB)
- Создание сценариев IDE с помощью Groovy
- Поиск и устранение неисправностей
- Работа вне MPLAB X IDE
- Прочие ресурсы
- MPLAB Xpress
- MPLAB IPE
- Программирование на C
- Компиляторы MPLAB® XC
- Начни здесь
- Компилятор MPLAB® XC8
- Компилятор MPLAB XC16
- Компилятор MPLAB XC32
- Компилятор MPLAB XC32 ++ Охват кода
- MPLAB
- Компилятор IAR C / C ++
- Конфигуратор кода MPLAB (MCC)
- Гармония MPLAB v2
- Гармония MPLAB v3
- среда разработки Atmel® Studio
- Atmel СТАРТ (ASF4)
- Advanced Software Framework v3 (ASF3)
- Начни здесь
- ASF3 Учебники
- ASF Audio Sine Tone Учебное пособие
- Интерфейс ЖК-дисплея с SAM L22 MCU Учебное пособие
- Блоки устройств MPLAB® для Simulink®
- Утилиты Инструменты проектирования
- FPGA
- Аналоговый симулятор MPLAB® Mindi ™
- Аппаратные средства
- Начни здесь
- Сравнение аппаратных средств
- Средства отладки и память устройства
- Исполнительный отладчик
- Демо-платы и стартовые наборы
- Внутрисхемный эмулятор MPLAB® REAL ICE ™
- Эмулятор SAM-ICE JTAG Внутрисхемный эмулятор
- Atmel® ICE
- Power Debugger
- Внутрисхемный отладчик MPLAB® ICD 3
- Внутрисхемный отладчик MPLAB® ICD 4 Внутрисхемный отладчик
- PICkit ™ 3
- Внутрисхемный отладчик MPLAB® PICkit ™ 4
- MPLAB® Snap
- MPLAB PM3 Универсальный программатор устройств
- Принадлежности
- Заголовки эмуляции и пакеты расширения эмуляции
- Пакеты расширения процессора и отладочные заголовки
- Начни здесь Обзор
- PEP и отладочных заголовков
- Требуемый список заголовков отладки
- Таблица обязательных отладочных заголовков
- AC162050, AC162058
- AC162052, AC162055, AC162056, AC162057
- AC162053, AC162054
- AC162059, AC162070, AC162096
- AC162060
- AC162061
- AC162066
- AC162083
- AC244023, AC244024
- AC244028
- AC244045
- AC244051, AC244052, AC244061
- AC244062
- Необязательный список заголовков отладки
- Дополнительный список заголовков отладки — устройства PIC12 / 16
- Дополнительный список заголовков отладки — устройства PIC18
- Дополнительный список заголовков отладки — Устройства PIC24
- Целевые следы заголовка отладки
- Отладочные подключения заголовков
- SEGGER J-Link Решения для сетевых инструментов
- K2L
- Рекомендации по проектированию средств разработки
- Ограничения отладки — микроконтроллеры PIC
- Инженерно-технические примечания (ETN) [[li]] Встраиваемые платформы chipKIT ™
— Обработка сигналов — Принципиальная схема
Изготовлен из генератора сверхвысокой частоты μPC1651
Опубликовано: 05.05.2014 20:16:00 Автор: lynne | Ключевое слово: Изготовлен из генератора сверхвысокой частоты μPC1651, μPC1651
Изготовлен из схемы генератора сверхвысокой частоты μPC1651, как показано:
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1233)
Схема RC-генератора с мостом Вина
Опубликовано: 12.12.2013 20:10:00 Автор: lynne | Ключевое слово: RC-генератор с мостом Вина,
Схема генератора RC с мостом Вина
, показанная на рисунке:
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (633)
Осциллятор с мостом Вина с операционным усилителем HA2541
Опубликовано: 28.03.2013 3:53:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: Wien-Bridge Oscillator, Op-Amp
Схема генератора моста Вина может быть построена на основе HA2541 и некоторых основных компонентов.Эта схема может генерировать синусоидальную волну хорошего качества 40 МГц с верхним пределом 50 МГц. R3 — R7 и D2 и D1 обеспечивают диодное ограничение для этой схемы. Вот принципиальная схема этой схемы:
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (985)
Мультивибратор сверхдлительного действия
Опубликовано: 27.03.2013 3:28:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: Мультивибратор сверхдлительного действия
Мультивибратор сверхдлительного периода показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (665)
Генератор TrL третьей гармоники, 28,3 МГц
Опубликовано: 28.03.2013 1:53:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: 28,3 МГц, третья гармоника, генератор TrL
Генератор TrL третьей гармоники 28,3 МГц показан на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (759)
Схема генератора 455 Гц
Опубликовано: 27.03.2013 3:26:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: 455 Гц, генератор
Схема генератора
455 Гц показана на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (647)
Встроенный генератор мощности
Опубликовано: 27.03.2013 3:27:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: встроенный генератор мощности
Встроенный генератор мощности показан на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (630)
Генератор прямоугольных импульсов с фронтом 2 нс 1: 1
Опубликовано: 28.03.2013 1:51:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: прямоугольный генератор, 2 нс 1: 1 край
Генератор прямоугольной волны с фронтом 2 нс 1: 1 показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (627)
Генератор, управляемый напряжением, с триггером
Опубликовано: 28.03.2013 1:52:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: генератор, управляемый напряжением, триггер
Генератор, управляемый напряжением, с триггером показан на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (868)
Самовозбуждающийся мультивибратор с улучшенной формой волны и стабильностью
Опубликовано: 27.03.2013 3:29:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: самовозбуждающийся мультивибратор, улучшение формы волны, стабильность
Самовозбуждающийся мультивибратор с улучшенной формой волны и стабильностью показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (614)
Схема моностабильного мультивибратора
Опубликовано: 25.03.2013 2:49:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: Мультивибратор моностабильный
Принципиальная схема моностабильного мультивибратора представлена на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (742)
Мультивибратор на основе FXl39
Опубликовано: 25.03.2013 2:31:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: мультивибратор
Мультивибратор, состоящий из FXl39, показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (526)
Генератор с коэффициентом заполнения 50%
Опубликовано: 25.03.2013 2:19:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: рабочий цикл 50%, генератор
Генератор
с коэффициентом заполнения 50% показан на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (815)
Схема мультивибратора 20 кГц
Опубликовано: 25.03.2013 2:13:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: мультивибратор 20кГц
Схема мультивибратора
20 кГц показана на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (752)
Мультивибратор трехфазный замкнутый
Опубликовано: 25.03.2013 2:08:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: Замкнутый трехфазный мультивибратор
Трехфазный мультивибратор с замкнутым контуром показан на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (664)
Широкополосный прямоугольный генератор с рабочим циклом 50%
Опубликовано: 25.03.2013 2:50:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: широкополосная прямоугольная волна, генератор, рабочий цикл 50%
Широкополосный прямоугольный генератор с рабочим циклом 50% показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (653)
Схема генератора Термана
Опубликовано: 21.03.2013 4:19:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: осциллятор Термана
J-FET
подключен между резисторами R3 и R4 в мосте Вина, и он использует транзистор вместо операционного усилителя, эта схема называется колебательной схемой Термана.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (853)
Широкополосный сегментный генератор на мосту Вентури
Опубликовано: 15.03.2013 2:22:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: широкополосный сегмент, Вентури, мост, осциллятор
Широкополосный сегментный генератор на мосту Вентури показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (534)
Мультивибратор с регулируемой частотой
Опубликовано: 14.03.2013 1:50:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: мультивибратор с регулируемой частотой
Мультивибратор с регулируемой частотой показан на рисунке.
(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (703)
Емкостной регулируемый мост Вина с ОУ CA3130
Опубликовано: 14.03.2013 1:09:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: емкостный регулируемый, осциллятор моста Вина
Емкостной регулируемый генератор на мосту Вина с операционным усилителем CA3130 показан на рисунке.(Просмотр)
Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1138)
.