#9 Re: Generador de Señales...
Empezemos: Anduvieron:
- Probador de servos para modelismo
- Flash estroboscopico con lampara xenon
No anduvieron:
- Ahuyenta mosquitos
- Repelente ultrasonico de roedores
- El control de motor paso a paso (cualkiera se mandaron en este circuito)
- Conversor A/D (Otro q el paso a paso)
- Indicador de linea en uso de alta impedancia
- Trasmisor de am
- Decodificador de fm estereo
- Programador de pic Pablin
Respecto al generador de señales:
Para la cuadrada es una pavada, lo haces con un 555 de frecuencia y ciclo util variable y listo.
Onda triangular:
Vas a necesitar otro 555 que genere una onda cuadrada, exactamente igual al q te describi antes, utilizas la salida del sub circuito del 555 y la integras (con un integrador operacional), y listo a la salida tenes una triangular, para calibrarlo te puede llevar 20 minutos de analisis matematico o sino ojo y osciloscopio.
El circuito lo coloque en archivos adjuntos.
Onda sinusoidal:
Para esta onda tenes alternativas
1) Tambien utilizas una onda cuadrada, (mismo sub circuito q la triangular), para esto hay q filtrar pasobanda (filtro pasabanda

)alrededor de esta frecuencia, eliminando cualquier otra componente
que altere la función seno. Cuanto más abrupto sea este filtro, más eliminaremos componentes residuales y más pura será la función resultante.
2) Usando un puente de Wien (te dejo otra imagen adjunta del circuito basico), mira esto lo saque de un apunte de la escuela.
Te dejo adjunta tambien una ecuacion para que puedes despejar los valores de R y C correspondientes teniendo en cuenta esto:
Condiciones de oscilación:
Una de las condiciones necesarias para que un amplificador con realimentación positiva oscile es que la fase en la frecuencia a la que queremos la oscilación se haga nula, que es equivalente a requerir una función de transferencia enteramente real, con su parte imaginaria nula.
Una forma de hacer esto (no deja de ser curiosa), consiste en igualar a 0 la parte real del denominador de la función de transferencia. Al ser ésta cero, se cancela el término “j” de numerador y denominador y queda una función real. En esta ocasión, obtenemos que w=1/RC, cosa que era de esperar. El puente puede realizarse con valores distintos, pero la expresión se complica bastante y no aporta nada nuevo.
La segunda condición de oscilación es que el módulo de la función de transferencia sea mayor o igual a 1. Si fuera exactamente igual a 1, necesitaría una excitación inicial para arrancar, y si se hace mucho mayor a 1 obtendremos oscilación en otros armónicos, por lo que debemos mantener este valor muy próximo a 1. Observamos que la relación a cumplir se convierte en que R2 ha de ser mayor o igual al doble de R1: R2 >= 2R1. Observando lo anteriormente dicho, valores como 1K y 2K pueden ser válidos (procurando que el valor real de la resistencia de 2K sea ligeramente superior al doble de la primera), o 4K7 y 10K, 10K y 20K, etc.
Pero la oscilación crecerá constantemente en amplitud, y resulta que nuestro amplificador operacional no es ideal, sino que alcanzará la saturación al cabo de unos pocos ciclos. Para solventar este problema deberíamos reajustar la ganancia, con una resistencia variable con la tensión. Esto es relativamente complejo y se suele recurrir a elementos no lineales, como los diodos.
Bueno sigamos (te dejo adjunto el circuito de la onda senoidal con los diodos adjunto)... Lo que queremos en este circuito es una resistencia que varíe su valor cuando la amplitud exceda un voltaje determinado, para que atenúe la salida. Una forma de emular este comportamiento con diodos.
Marcos4x