Генераторы LR (без конденсатора)


9

Как можно генерировать частоту, используя один индуктор без конденсаторов? Форма волны не важна. Активным компонентом могут быть транзисторы, логические элементы (включая триггеры Шмитта) или, при необходимости, операционные усилители. Я бы попробовал что-то взломать, но мне интересно, существуют ли какие-нибудь элегантные решения, которые уже существуют. Я трал сеть и мои книги, и ничего не нашел. Спасибо

Изменить 1: Цепь 1 ниже по линии схемы, предложенной Энди ака и Wouter van Ooijen. (Так как таймер 555 в основном триггер Шмитта).

Схема 1 кажется, что это может работать. Предположим, идеальная логика 5v. При включении питания предположим, что выход Шмитта равен 0 В, а ток, протекающий через R и L, будет равен нулю. Вход инвертора получит 0В. таким образом, выходной сигнал сразу будет высоким. Затем, когда ток начинает течь через L1 и R1, из (высокого) выхода Шмитта, вход инвертора будет медленно расти. Все идет нормально. Когда вход Шмитта достаточно возрастает, его выход падает до 0В. В этот момент его вход удерживается на уровне 5 В, и когда ток через R и L начинает падать, напряжение на входе Шмитта начинает падать. Проблема: в этот момент, хотя выходной сигнал Шмитта равен нулю вольт, ток все еще получает отЭто. Это потому, что индуктор действует как батарея; он предполагает напряжение, которое будет поддерживать ток, который ранее проходил через него (и R1), который был 5v. Таким образом, для триггера Шмитта это эквивалентно подключению выхода к шине -5 В через R1. Ударет ли это по Шмитту? (TTL? CMOS? 555?)

схематический

смоделировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab


как насчет использования PUT, программируемого однопереходного транзистора?
Бобби Беннетт

Ответы:


1

Ваша схема может работать, но для защиты микросхемы (в случае, если она не может подавать ток, когда выходной сигнал равен нулю), вам потребуется диод для проведения тока, когда выходной сигнал микросхемы равен нулю.

схематический

смоделировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab

Уменьшение индуктивности или увеличение сопротивления увеличивает частоту.


Вы имеете в виду уменьшение сопротивления, верно?
biggvsdiccvs

1
Увеличение. Я не знаю формулу, но я смоделировал это в мультисим, и 0,1H / 1k дает 5,8 кГц, а 0,1H / 10k дает 55,3 кГц. Индукторы работают от тока, поэтому более высокое сопротивление = меньший ток = меньше времени для его снижения. Идеальный индуктор с нулевым сопротивлением будет поддерживать постоянный ток.
Pentium100,

1
Это было немного нелогично, но вы, конечно, правы. Постоянная времени L / R.
biggvsdiccvs

2

Использование триггерного инвертора Шмитта с резистором, подающим обратно на вход, и конденсатором от входа до 0 В, делает обычный RC генератор.

Я подозреваю, что с немного большей осторожностью вы можете использовать индуктор, подающий обратно на вход резистор тоже на 0 В.

Возможно, вам понадобятся диодные зажимы на выходе к обоим питающим рельсам, чтобы не дать обратным ЭДС повредить триггер Шмитта.


1

Вы можете попробовать создать драйвер H-Bridge с транзисторами для создания прямоугольной волны, а затем использовать индуктор для «округления» тока на выходе с помощью индуктора.

Благодаря силе большего пива я получил еще одну идею! Вы можете подключить индуктор последовательно с вашей нагрузкой и периодически заряжать его, а затем позволить ему разрядиться через вашу нагрузку.

схематический

смоделировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab

Пожалуйста, обратите внимание, что переключатель является заполнителем, вам нужно что-то, способное переключаться очень быстро.

Если бы у вас был «переключатель», который переключался, когда индуктор полностью заряжен (импеданс отсутствует), а затем снова включался, когда он разряжался (тока нет), вы могли бы получить интересную волну, проходящую через вашу нагрузку.


Если вам нужно вручную переключать переключатель вперед и назад, как это генератор? Я думаю, что вы пропустили суть вопроса.
Дэйв Твид

Переключатель предназначен для простоты концепции. Я добавлю это в.
gr0undsk33per

1

Проверьте знаменитую микросхему 555 на наличие RC-генератора: конденсатор заряжается через резистор. Когда напряжение на конденсаторе достигает фиксированного порога (2/3 от источника питания), устанавливается триггер, который активирует разрядный транзистор. Этот транзистор разряжает конденсатор, пока его напряжение не станет ниже 1/3 от напряжения питания. Затем триггер сбрасывается, и конденсатор снова начинает заряжаться.

Вы хотите, чтобы индуктор взял на себя роль конденсатора. Правило таково, что когда вы этого хотите, вы должны поменять местами напряжение и ток в описании. Так и становится:

Напряжение подается на катушку. Когда ток через катушку достигает установленного максимума, триггер активирует канал разряда для катушки. Когда ток достигает установленного минимума, триггер сбрасывается, путь разряда деактивируется, и цикл повторяется.

Вы не найдете много схем LR-генератора, которые рекламируются как таковые, потому что катушки индуктивности являются более проблемными компонентами, чем конденсаторы (более дорогие, более громоздкие, с более высокими допусками и т. Д.). Одна из областей, где вы можете найти такие конструкции, - это очень компактные импульсные источники питания, потому что в любом случае они должны включать в себя индуктор. Но даже они часто приводятся в движение RC-генератором.


1

Я построил несколько осцилляторов LR. Они используют индуктор и компаратор тока с гистерезисом вместо конденсатора и компаратор напряжения с гистерезисом. Обычно это не делается, потому что колпачки, как правило, более идеальны, их легче купить, имеют более жесткие допуски и меньше, чем катушки. LR osc можно рассматривать как двойник из более знакомых RC osc. Коллеги, как правило, не учат их, несмотря на их обоснованность. Однако, если индуктор уже присутствует, возможно, в виде катушки реле, соленоида или двигателя или даже в виде крена. тогда дроссель дросселя ... Почему бы и нет. Я использовал эту схему в качестве основы для энергосбережения катушки реле, где начальный рабочий цикл составляет 100% для срабатывания реле и 50% для удержания.

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.