Простой недорогой генератор белого шума | Полный проект электроники
Простой недорогой генератор белого шума | Полный проект электроники
Белый шум широко используется при тестировании предусилителей, фильтров, источников питания усилители и т. д. Так что генераторы белого шума необходимы хотя бы для диапазона звукового сигнала. Эти генераторы существуют на рынке, но обычно они довольно дороги. Вот простой и недорогой генератор белого шума, состоящий из стабилитрона и трех популярных транзисторов с высоким коэффициентом усиления, который можно легко изготовить.
Этот генератор шума можно использовать индивидуально для самых разных целей тестирования. Кроме того, его можно использовать с дополнительными фильтрами для создания таких «цветных» шумов, как розовый шум, серый шум, синий шум и т. д. Целевой диапазон применения этого генератора шума составляет около 100 кГц.
Цепь и работа
Принципиальная схема генератора белого шума представлена на рис. 1. Он построен на основе трех транзисторов BC547 (Т1–Т3) и стабилитрона на 6,8 В (ZD1). Для этого требуется источник питания постоянного тока 15 В.
Рис. 1: Принципиальная схема генератора белого шума
Напряжение пробоя стабилитрона ZD1 должно быть ниже напряжения источника питания Vcc, которое в этом case составляет 15 В. Обычно нет необходимости выбирать стабилитрон в зависимости от создаваемого шума. Но если требуется if, вы можете изменить стабилитрон, транзисторы и LED в соответствии с типом создаваемого шума.
Шум, создаваемый стабилитроном, зависит от тока через диод. Здесь у нас есть четыре варианта этого тока, которые можно выбрать с помощью переключателей S1, S2, S3 и S4 или вместо них перемычек для экономии средств. Транзистор Т1 работает как эмиттер-повторитель, поскольку при малых токах стабилитрон имеет высокое внутреннее сопротивление.
Схема выдает два выходных сигнала: выход 1 для белого шума, буферизованного из Т1, и выход 2 для усиленного белого шума из транзисторов Т2 и Т3. Потенциал VR1 используется для регулировки амплитуды шума, который усиливается T2 и T3.
Транзистор Т2 работает как усилитель напряжения, увеличивая амплитуду шума. Прирост напряжения зависит в основном от резисторов, подключенных к эмиттеру и коллектору Т2. Напряжение на коллекторе Т2 (точка А) должно составлять около половины напряжения источника питания. Для этого вам может потребоваться изменить номинал резистора обратной связи R10. Транзистор Т3 работает по принципу эмиттер-повторитель, обеспечивая низкое выходное сопротивление на выходе 2.
Максимальная амплитуда зависит от стабилитрона и источника питания. Напряжение питания (Vcc) должно находиться в диапазоне от 12 В до 25 В. Чем выше значение Vcc, тем лучше, поскольку оно может обеспечить более высокий выходной сигнал при необходимости в case. Схема будет хорошо работать даже с источником питания 9 В, но номинальное напряжение пробоя стабилитрона при этом case должно быть ниже 6 В (во время тестирования в лаборатории EFY использовался источник питания 15 В и стабилитрон 6,8 В).
<р>
Создание и тестирование
Схема PCB этого простого генератора белого шума показана на рис. 2, а схема его компонентов — на рис. 3. Соберите схему на PCB. Подключите источник постоянного тока 15 В к PCB разъему CON1. Подключите переключатели S1–S4 к PCB с помощью подходящих проводов. Два выхода доступны в точках разъема CON2 и CON3.
Рис. 2: PCB макет для генератора белого шумаРис. 3. Расположение компонентов PCB
Загрузите PDF-файлы PCB и компоновки компонентов: нажмите здесь
<час/>
Петре Цв Петров был научным сотрудником и доцентом Технического университета Софии, Болгария, а также экспертом-преподавателем в OFPPT (Касабланка), Королевство Марокко. Сейчас работает инженером-электронщиком в частном секторе Болгарии
Все ссылки на книги и журналы, представлены на этом сайте, исключительно для ознакомления, авторские права на эти публикации принадлежат авторам книг и издательствам журналов!
Подробно тут! Жалоба