数字正弦波发生器
如图所示为数字正弦波发生器。它由模拟数字转换器(4018b)和一个固定滤波器(max29x)构成。时钟脉冲输入cp的一部分驱动max29x滤波器,另一部分被第一个10位计数器(4018b)分频,再由第二个l0位计数器分频,输出的阶梯波经r5和cl的作用使其转变为平滑的正, 如图所示为数字正弦波发生器。它由模拟数字转换器(4018b)和一个固定滤波器
如图所示为输出稳定的正弦波信号源。首先利用一级运放比较器,产生一个恒定幅度的60hz方波。比较器的输出端有一对背对相接的6.2v齐纳二极管。接下是两级sallen-key型低通滤波器,滤除所有谐波。电容耦合级放大器,隔断因限幅电路中不相等的齐纳电压所产生的直流分量,补偿, 如图所示为输出稳定的正弦波信号源。首先利用一级运放比较器,产生一个恒定幅度的
1488khz主振器用石英晶体谐振器稳频,其输出由分频器进行分频,而得到4khz、12khz、124khz三种不同的方波信号输出。电路如图所示。三极管vtl、vt2、vt4、vt6:3dg6c、β=50~85,vt3:3cg3d、β=50~85,vt5:3dgl308、, 1488khz主振器用石英晶体谐振器稳频,其输出由分频器进行分频,而得到4k
如图所示的450/800hz振荡电路是一只变压器耦合振荡器。该频率的变换是通过改变振荡槽路变量器tl的抽头取得不同电感量来实现。将信号控制开关s扳向“1”挡,振荡回路c4与tl的l-2端并接,频率为800hz,经vt2射极输出至rp电位器的可调臂输出。通过调节电位器rp, 如图所示的450/800hz振荡电路是一只变压器耦合振荡器。该频率的变换是通
如图所示为简易的高低频信号发生器。用波段开关sl改变lc谐振回路中的电感值,即可改变高频振荡频率范围。本机可分四个阶段:第一阶段为0.4~2mhz;第二阶段为2~10mhz;第三阶段为9~45mnz;第四阶段为60~110mhz。元器件选择:vtl、vt2选用ft≥, 如图所示为简易的高低频信号发生器。用波段开关sl改变lc谐振回路中的电感值
如图所示为用ne555装制的三角波、方波发生器。vtl、vt2和电阻rl构成恒流源,用于对电容c2实现线性充电;vt3、vt4和电阻r2构成恒流源,用于对电容c2实现线性放电。来源:university , 如图所示为用ne555装制的三角波、方波发生器。vtl、vt2和电阻rl构
如图所示为利用两只ne566v构成低频fm发生器。图中iclne566v作调制信号产生用,ic2工作在载波信号上。选择ctl是以确定调制频率范围,选择ct2确定载波的中心频率,输出调制可用sl来选择方波和三角波,实现方波调制和三角波调频。来源:universit, 如图所示为利用两只ne566v构成低频fm发生器。图中iclne566v作
如图的电路是产生220khz的调频波形发生器。由cd40468内部的稳压管为运算放大器ca3140提供稳定的电源电压,其额定电压为5.4v,r5为稳压管的限流电阻。来源:university , 如图的电路是产生220khz的调频波形发生器。由cd40468内部的
集成块lm567是具有同步调幅锁定检测的高稳定锁相环电路。利用该集成块内部“可控电流振荡器”,可制作一个简易小巧的可调低频信号源,在检修中十分方便。电路如图所示。来源:university , 集成块lm567是具有同步调幅锁定检测的高稳定锁相环电路。利用该集成块内部“
如图是用ad654的低成本压频变换器(vfc)。只要按图连接必要元件rl和cl,就可以成为vfc应用电路。电源电压可低至4.5v仍能保证性能,保证性能至l6.5v,耗电最大3ma(空载)。最高频率520khz。输入电压范围限于0~4v。输入量程vi由电阻rl决定,即vi, 如图是用ad654的低成本压频变换器(vfc)。只要按图连接必要元件rl和c
自制ssb发射机,对ham来说,是一个挑战,也是对自身实力的一个检验。但目前国内很少有ham能够自制ssb发射机,究其原因,主要是因为ssb发射机的核心部件晶体滤波器及其配用的晶振(如9mhz晶体滤波器所配用的8998.5khz、9001.5khz晶振)在国内难, 自制ssb发射机,对ham来说,是一个挑战,也是对自身实力的一个检验