Исключены детали, требовавшиеся для получения на выходе этой микросхемы (DA3) сигналов треугольной и прямоугольной формы, оставлен только синусоидальный сигнал.
На вход перестройки частоты FADJ микросхемы DA3 подано пилообразное напряжение от генератора, собранного на транзисторах VT3, VT4 и VT6. Частоту "пилы" задаёт конденсатор C19, а её точную подстройку можно выполнить подборкой резистора R15, изменяя его сопротивление не более чем на ±20 %.
Узел на транзисторах VT8 и VT10 формирует в начале каждого периода пилообразного напряжения короткий синхроимпульс для запуска развёртки индикатора.
Переменным резистором R22 можно установить относительную девиацию частоты генератора на микросхеме DA3 от 0 до 30 % от средней частоты, заданной переключателем SA1 и переменным резистором R10. Для плавной настройки можно ввести последовательно с R10 ещё один переменный резистор номиналом 4,7 кОм.
Диапазон перестройки генератора от 1 Гц до 10 МГц разделён на семь поддиапазонов с десятикратным изменением частоты на каждом. Общий диапазон перестройки можно расширить, насколько это позволят возможности микросхемы DA3.
Для этого необходимо увеличить число положений переключателя SA1 и подобрать конденсаторы, подключаемые им к выводу 5 микросхемы в новых положениях. Синусоидальный сигнал подают на исследуемое устройство с разъёма XW1 "Выход 1".
Для исследования АЧХ звуковых устройств необходима более значительная относительная девиация частоты (например, от 20 Гц до 20 кГц).
Чтобы получить её, использован метод биения сигналов двух генераторов - перестраиваемого и образцового (неперестраиваемого). Образцовый кварцевый генератор на частоту 1 МГц собран на транзисторе VT1.
Разностная частота двух генераторов формируется смесителем на транзисторах VT2, VT5 и поступает на разъём XW2 "Выход 2" через эмиттерный повторитель на транзисторах VT7 и VT9.
При использовании этого выхода основной генератор на микросхеме DA3 должен быть настроен так, чтобы нижняя граничная частота его перестройки пилообразным напряжением была как можно точнее равна частоте кварцевого генератора (1 МГц), а верхняя граница была выше на величину необходимой девиации частоты на выходе 2.
Например, если установить верхнюю границу равной 1,1 МГц, то частота сигнала на этом выходе будет пилообразно изменяться от 0 Гц до 100 кГц. Уровень сигнала на обоих выходах генератора регулируют одновременно сдвоенным переменным резистором R26.
Генераторная часть (за исключением узла питания на трансформаторе T1, выпрямительных мостах VD1, VD2 и интегральных стабилизаторах DA1, DA2) собрана на печатной плате, изготовленной по чертежу, показанному на рис. 2. Частотозадающие конденсаторы C1, C5, C6, C10, C14, C15, С17 припаяны непосредственно к выводам переключателя SA1.
Источник:
https://radiostorage.net/5372-samodelnyj-generator-kachayushchejsya-chastoty-gkch-s-indikatorom-achh.html
Комментарии 2
Но нисколько не уменьшилось их количество, кто живёт в отдалении от городов. Да и нисколько не уменьшается количество конструкторов аудио-аппаратуры, для настройки которой иметь ГКЧ крайне желательно.
Например, у меня есть самодельный НЧ-ГКЧ, который когда-то собирал по схеме из Радио-1992. Качает частоту по логарифическому закону от ~10Гц до ~55кГц. Очень доволен им.
Также есть серьёзный, промышленный НЧ-ГКЧ Г3-117 с выходами 5 Ом, 50 Ом и 600 Ом, который качает почти от нуля до 200кГц и может качать как по линейному закону (это нужно при узкой полося качания для настройки узкополосных фильтров), так и по логарифму, для широких полос качания. Может работать без качания, как ГСС.
И ещё есть MASTECH (номер модели не помню), который качает от нуля до ~4,5МГц, причём можно на выходе делать как синус, так и треугольник с прямоугольником. Выход 50Ом.
...ЕщёДа, в городах (особенно в больших), резко поубавилось количество конструкторов аппаратуры для работы в эфире.Но нисколько не уменьшилось их количество, кто живёт в отдалении от городов. Да и нисколько не уменьшается количество конструкторов аудио-аппаратуры, для настройки которой иметь ГКЧ крайне желательно.
Например, у меня есть самодельный НЧ-ГКЧ, который когда-то собирал по схеме из Радио-1992. Качает частоту по логарифическому закону от ~10Гц до ~55кГц. Очень доволен им.
Также есть серьёзный, промышленный НЧ-ГКЧ Г3-117 с выходами 5 Ом, 50 Ом и 600 Ом, который качает почти от нуля до 200кГц и может качать как по линейному закону (это нужно при узкой полося качания для настройки узкополосных фильтров), так и по логарифму, для широких полос качания. Может работать без качания, как ГСС.
И ещё есть MASTECH (номер модели не помню), который качает от нуля до ~4,5МГц, причём можно на выходе делать как синус, так и треугольник с прямоугольником. Выход 50Ом.
Ну и классика есть - Х1-38 до 100МГц и Х1-50 до гига. Есть и Х1-40, он только до мегагерца, но зато частотные метки через 1кГц.
Из старинных, но полностью кондиционных, имею ламповый Х1-7 и полностью мной отреставрированный и тоже ламповый Х1-27, до 40МГц.
Эфир КВ-любительский - сплошняк шум, треск и тиристорный рёв. Эфир КВ-радиовещательный - к выше означенному - полное засилье китайцев. Буквально через каждые 5кГц. На втором месте после них - турки и арабы. За ними румыны. Слушать нечего от слова "совсем" . Да и через цифровые и тиристорные помехи прорываются только самые мощные.
Раньше плотно занимался DX-ингом. Теперь про DX-инг можно забыть. Навсегда.