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555 タイマーのノコギリ波電圧発生器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ノコギリ波信号はさまざまな方法で形成できますが、最も一般的な方法の XNUMX つは、安定した電流でコンデンサを充電することです。 この場合、コンデンサの電圧は直線的に増加し、最大電圧に達したときにコンデンサが完全に放電されると、のこぎり波信号が生成されます。 本質的に、この回路は通常の緩和発振器です。

通常、このような発電機を実装するには、バイポーラ トランジスタ上のサイリスタまたはその類似物が使用されます。 ただし、統合タイマー 555 (KR1006VI1) を使用することで、別の方法を使用することもできます。 このような鋸歯状電圧発生器の図を図に示します。 1. これは、トランジスタ VT1 とツェナー ダイオード D1 で構成される安定した電流源と、555 統合タイマー チップ (KR1006VI1) とダイオード D2 で構成される放電制御ユニットで構成されます。

555タイマーの鋸歯状電圧発生器
米。 1. 555 タイマーのノコギリ波電圧発生器の回路図 (KR1006VI1)

タイマーの出力 3 はダイオード D5 を介して入力 2 に接続されており、タイマーの出力にローレベル信号がある場合に内部分圧器の電圧をゼロに下げることができます。 この構成により、コンデンサ C1 をほぼ完全に放電できます。 コンデンサが特定の最小電圧まで放電されるとすぐにタイマーが切り替わり、コンデンサは電流源から充電を開始し、その後このプロセスが周期的に繰り返されます。

のこぎり波電圧発生器の発振周波数は、コンデンサ C1 の静電容量と抵抗 R1 の抵抗値によって決まります。 周波数は次の式で決まります。

F=0,4/R1C1。 図に示されている定格では、約 4 kHz になります。

コンデンサを放電する過程で電流源の出力がグランドに近づくため、抵抗 R1 を流れる電流は小さくなければなりません。 この電流は次の式で計算されます。

I=(VD1-Vbe)/R1、

ここで、VD1 はツェナー ダイオード D1 の安定化電圧 (この場合は 4,7V)、Vbe はトランジスタ VT1 のベース-エミッタ接合における順方向電圧 (0,7V) です。 良好な波形を得るには、抵抗 R1 に流れる電流が 20 mA を超えないようにしてください。

トランジスタ VT1 として、KT502 など、ほぼすべての低電力、低周波数 PNP トランジスタを使用できます。 ツェナー ダイオード D1 - 安定化電圧が 4,7 ボルトの任意のダイオード。 2,7 ボルトの電圧にツェナー ダイオードを使用すると、回路の電源電圧を 5 V に下げることができます。 ダイオード D2 - 任意のシリコン、たとえば、kd503、kd 509。

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