Hallo! Ich möchte diese OPV-Schaltung bauen: http://www.radio-electronics.com/info/circuits/opamp_multivibrator_oscillator/op_amp_multivibrator_oscillator.php Das Ausgangssignal würde ich gerne verstärken. Meine Endstufe (MOSFET + Treiber) erwartet ein Eingangssignal von (-0,3...+0.5V) Low und (2V...12,3V) High Signal. Zur Versorgung habe ich ein 12V-Netzteil. Wie verschalte ich das am besten? Soviel ich weiß, kann man die abgebildete Schaltung nicht unsymmetrisch versorgen, oder? Gibt es eine Modifizierte Schaltung, die so ähnlich funktioniert, aber unsymmetrisch versorgt werden kann? Und kommt ein unsymmetrisch versorgter OPV überhaupt unter 0,5V? Danke im Voraus!
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Falls Du nicht aus irgendeinem Grund unbedingt einen OPV benutzen musst, wäre ein Inverter mit Schmitt Trigger Eingang aus der 4000 Reihe die unkompliziertere Lösung.
Nimm einen Rail-to-Rail Operationsverstärker (LT1677 oder ähnlich), dann ist der Low Pegel niedrig genug.
Geht es nicht doch irgendwie mit normalen OPV's? Ich würde gerne morgen die Komponenten bei Conrad kaufen und der hat kein Rail-to-Rail OPV lagernd :( Einen 4000-er Schmitt Trigger hab ich auch nicht gefunden... Wie würde da überhaupt die Schaltung aussehen??
Die Schaltung funktioniert auch mit normalen Operationsverstärkern, wenn auch nicht mehr ganz so gut berechenbar, weil das Ausgangssignal kleiner ist. Man muss bei der Auswahl aber schon etwas aufpassen: Einige OPs (z.B. NE5532 oder OP27) haben zwischen den Eingängen Dioden als Schutz, so dass da zusätzlicher Strom fließen kann. Man sollte also schon einen OP wählen der zwischen den Eingängen eine höhere Spannung verträgt. Für erste Test reicht da z.B. ein LM358 (billig, fast überall zu bekommen, und nicht so schnell). Eigentlich sollte Conrad auch RR OPs da haben, ggf. auch nicht für eine höhere Versorgung. Der Typische Kandidat für bis zu 16 V wäre der TS912. Als ältere Version gäbe es da noch ICL7611 und verwandte. Bis 5 V Versorgung gibt es dann sehr viel RR OPs zu Auswahl.
Guest schrieb: > Einen 4000-er Schmitt Trigger hab ich auch nicht gefunden... > Wie würde da überhaupt die Schaltung aussehen?? Digitale RC-Oszillatoren http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/digosz1.htm Application Note 118 - CMOS Oscillators https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-118.pdf
CD4093 ist der Schmitt-Trigger in CMOS und unsymmetrisch geht, wenn man den R2 nicht nach GND sondern auf etwa halbe Betriebsspannung legt. Also einfach ein weiterer Widerstand gleicher Größe nach Plus. Für die Berechnung kann man dann mit etwa (R2)/2 rechnen um die Hysterese zu ermitteln.
Guest schrieb: > Geht es nicht doch irgendwie mit normalen OPV's? Das kommt ganz darauf an, welche Frequenz Du erzeugen willst, und welche Flankensteilheit Du brauchst.
Hallo! Danke für alle Tipps! Habe sowas gefunden: http://www.conrad.at/ce/de/product/679897/Linear-IC-Linear-Technology-LTC6900CS5TRMPBF-Gehaeuseart-SOT-23-5-Ausfuehrung-Low-Power-1kHz-20MHz-Prec-Oscillator?ref=searchDetail Ich glaube, ich werde das nehmen, da habe ich das Wenigste an Aufwand. Gruß!
Guest schrieb: > http://www.conrad.at/ce/de/product/679897/ > > Ich glaube, ich werde das nehmen, da habe ich das Wenigste an Aufwand. Es ist Dir aber klar, das Du damit nicht die Frequenzgenauigkeit eines Quarzoszillators erreichst?
Guest schrieb: > Einen 4000-er Schmitt Trigger hab ich auch nicht gefunden... BU4S584G2-TR CD40106BM96 MC14106B CD4093BM96 MC14093BDTR2G TC4584BF Spannungsversorgung ist unipolar 4 - 18V, also genau wie Du es brauchst. > Wie würde da überhaupt die Schaltung aussehen?? Genau so wie mit dem OPV, nur ohne die 2 Widerstände in der Mittkoplung zum + Eingang, also nur ein RC zur Bestimmung der Umladeperiode/Schwingfrequenz.
>Ich glaube, ich werde das nehmen, da habe ich das Wenigste an Aufwand.
Wenn die Spezifikationen akzeptabel sind .. Ein mitgekoppelter OpAmp
bringt vielleicht 1% Frequenz Stabilitaet. Phasenrauschen .. lassen wir
mal weg.
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Bearbeitet durch User
Hallo! Naja, die Frequenz will ich eh mit einem Poti einstellen (während ich mit dem Oszi messe) also das wird schon passen...
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