Especificaciones técnicas
- Fuente de voltaje: entrada de 9-12V CC
- Formas de onda: cuadrado, sinusoidal y triangular
- Impedancia: 600 Ohm + 10%
- Frecuencia: 1Hz – 1MHz
Onda sinusoidal:
- Amplitud: 0 – 3V a entrada de 9V CC
- Distorsión: menos de 1% (a 1kHz)
- Planitud: + 0,05db 1Hz – 100kHz
Onda cuadrada:
- Amplitud: 8V (sin carga) a 9V ENTRADA DE CC.
- Tiempo de subida: menos de 50ns (a 1kHz)
- Tiempo de caída: menos de 30ns (a 1kHz)
- Simetría: menos del 5% (a 1kHz)
Onda triangular:
- Amplitud: 0 – 3V a entrada de 9V CC
- Linealidad: menos de 1% (hasta 100kHz) 10mA
Listado piezas
Características
Tutorial y pruebas con osciloscopio
Preguntas Frecuentes
¿Cómo sé si este kit DIY de generador de funciones XR2206 es adecuado para mis experimentos de electrónica y para probar circuitos que requieren señales de audio?
Este kit DIY de generador de funciones basado en el chip XR2206 es una herramienta invaluable para cualquier entusiasta de la electrónica. Permite generar formas de onda sinusoidales, cuadradas y triangulares con un amplio rango de frecuencia ajustable de 1Hz a 1MHz. Es perfecto para tus experimentos de electrónica, para probar el comportamiento de amplificadores de audio, filtros, circuitos de modulación, o cualquier circuito que requiera una señal de prueba precisa y de calidad. El hecho de que sea un kit DIY también lo convierte en una excelente oportunidad de aprendizaje práctico.
¿Qué tipo de señales de audio puede generar este generador de funciones y cuáles son sus características técnicas de salida?
Este generador de funciones puede producir tres tipos básicos de señales: sinusoidal, cuadrada y triangular. Las características de salida varían según la forma de onda: la onda sinusoidal tiene una amplitud ajustable de 0-3V (con una entrada de 9V DC) y una distorsión inferior al 1% a 1kHz, con una planitud de ±0.05dB en un amplio rango de frecuencias. La onda cuadrada puede alcanzar 8V de amplitud (sin carga) y tiene tiempos de subida y caída rápidos (menos de 50ns y 30ns respectivamente), con una simetría del 5% a 1kHz. La onda triangular también tiene una amplitud de 0-3V y una linealidad inferior al 1% hasta 100kHz.
¿Qué voltaje de alimentación se requiere para este kit y cómo se conecta la fuente de poder?
El kit requiere una fuente de voltaje de entrada de 9 a 12V DC. La conexión de la fuente de poder se realiza a través de un conector de entrada de DC (generalmente un jack de 5.5mm x 2.1mm, aunque esto puede variar y deberías verificarlo en el listado de piezas o el diagrama) ubicado en la placa del generador. Es importante utilizar una fuente de alimentación estable y que pueda suministrar la corriente adecuada para asegurar el correcto funcionamiento y la calidad de las señales generadas.
¿Qué consideraciones técnicas debo tener en cuenta al soldar los componentes de este kit DIY para asegurar su correcto funcionamiento?
Al armar este kit, es fundamental prestar atención a la polaridad de los componentes, como los diodos, condensadores electrolíticos y LEDs, si los hay. Asegúrate de identificar correctamente la orientación del chip XR2206 y de otros componentes integrados. La calidad de la soldadura es clave; utiliza una temperatura adecuada del cautín y no apliques calor por períodos prolongados a los componentes. Revisar el listado de piezas y el diagrama esquemático proporcionado es esencial para asegurar que todos los componentes se instalen en los lugares correctos y con la orientación adecuada.
¿Cómo se ajusta la frecuencia y la amplitud de las diferentes formas de onda generadas por este módulo?
La frecuencia de las formas de onda se ajusta típicamente mediante potenciómetros integrados en la placa del generador. Estos potenciómetros controlan los parámetros del chip XR2206 que definen la frecuencia de oscilación. La amplitud de las señales de onda sinusoidal y triangular también suele ser ajustable a través de otro potenciómetro, permitiéndote variar la intensidad de la señal de salida según tus necesidades. Las imágenes y el tutorial de pruebas con osciloscopio que se mencionan en la descripción del producto serán muy útiles para aprender a realizar estos ajustes.
¿Este generador de funciones es adecuado para ser integrado en proyectos de microcontroladores como Arduino o Raspberry Pi, o es un dispositivo independiente?
Este generador de funciones está diseñado principalmente como un dispositivo independiente para proporcionar señales de prueba. Sin embargo, puede ser fácilmente integrado en proyectos con microcontroladores como Arduino o Raspberry Pi. Por ejemplo, podrías usar la salida de señal del generador como entrada a un circuito que estés controlando con un microcontrolador, o incluso podrías pensar en usar un microcontrolador para controlar la frecuencia o la amplitud de este generador si añades la electrónica de control adecuada. Es una herramienta de medición y generación de señales que complementa muy bien el trabajo con microcontroladores.
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