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図に示す図。 図1に示すように、0.01Hzから1MHzまでの周波数の正弦波電圧を合成することができる。

正弦波シンセサイザー
米。 1. CD4040 - アナログ 561IE20、CD4030 - アナログ 561LP2、OP77 - アナログ K140UD17

バイナリカウンタ IC1 の入力には、デバイスの出力における正弦波の周波数の 32 倍の周波数を持つクロック信号が供給され、このカウンタの出力 Q0..Q3 は排他的論理和 (XOR) を介して接続されます。ロジック要素 IC2 から抵抗 R1..R4 に接続され、その合計電流がオペアンプ IC3 の入力で合計されます。

バイナリカウンタ IC4 の出力 Q1 の論理レベルが Low の場合、IC2 チップの論理素子はリピータとして動作しますが、Q4 出力の論理レベルが High 論理レベルに設定されている場合、IC2 チップの論理素子はリピータとして動作します。 IC32チップはインバーターとして動作します。 このレベルは、16 入力クロック サイクルごと (またはカウンタ IC0 の Q1 出力では 4 クロック サイクルごと) に変化します。 したがって、低論理レベルでは、正弦波の 1 周期 (立ち下がり) が IC2 マイクロ回路の Q24 の出力で形成され、高レベルでは 32 番目の周期 (立ち上がり) が形成され、正弦波全体は XNUMX * XNUMX = XNUMX で構成されます。ステップ。

回路の出力における正弦波信号は階段状の形状をしているため、信号を従来の形式にするには積分する必要があります。これは、コンデンサを抵抗 R5 と並列に接続することで実現できます。 コンデンサの静電容量値は動作周波数に依存し、次の式で決定されます。

C=1/(16*Fout*R5)、

ここで、C は積分コンデンサの容量、μF です。 Fout - オペアンプ IC3 の出力における正弦波周波数、Hz。 R5 - 抵抗器 R5 の抵抗値 (オーム (2200))。

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ウラジミール
私は抵抗値を見ました-それらはE12対数級数からのものであるように見えます-5日ごとに、150の代わりに180があり、さらに少し正弦波を作成すると、470、1M5、3M9が追加されますさらに 3 つの XOR 要素。 [;)]


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