অনুসরণকারী

শনিবার, ২১ জুন, ২০২৫

1KHz Sinewave Generator

Simple circuitry, low distortion, battery operated 

Variable, low impedance output up to 1V RMS 

Circuit diagram 


Parts: 

R1 5K6 1/4W Resistor 

R2 1K8 1/4W Resistor 

R3,R4 15K 1/4W Resistors 

R5 500R 1/2W Trimmer Cermet 

R6 330R 1/4W Resistor  

R7 470R Linear Potentiometer 

C1,C2 10nF 63V Polyester Capacitors 

C3 100µF 25V Electrolytic Capacitor 

C4 470nF 63V Polyester Capacitor 

Q1,Q2 BC238 25V 100mA NPN Transistors 

LP1 12V 40mA Lamp (See Notes) 

J1 Phono chassis Socket 

SW1 SPST Slider Switch 

B1 9V PP3 

Clip for 9V PP3 Battery 

 This circuit generates a good 1KHz sinewave using the inverted Wien bridge configuration (C1-R3 & C2

R4). Features a variable output, low distortion and low output impedance in order to obtain good overload 

capability. A small filament lamp ensures a stable long term output amplitude waveform. Useful to test the 

Audio Millivoltmeter, Audio Power Meter and other audio circuits published in this site. 

Notes: 

The lamp must be a low current type (12V 40-50mA or 6V 50mA) in order to obtain good long term 

stability and low distortion. 

Distortion @ 1V RMS output is 0.15% with a 12V 40mA lamp, raising to 0.5% with a 12V 100mA one. 

Using a lamp differing from specifications may require a change in R6 value to 220 or 150 Ohms to ensure 

proper circuit's oscillation. 

Set R5 to read 1V RMS on an Audio Millivoltmeter connected to the output with R7 fully clockwise, or to 

view a sinewave of 2.828V Peak-to-Peak on the oscilloscope. 

With C1,C2 = 100nF the frequency generated is 100Hz and with C1,C2 = 1nF frequency is 10KHz but R5 is 

needing adjustment. 

High gain transistors preferred for better performance.

সহজ সার্কিট, কম বিকৃতি, ব্যাটারি চালিত পরিবর্তনশীল, 1V RMS পর্যন্ত কম প্রতিবন্ধকতা আউটপুট সার্কিট ডায়াগ্রাম অংশ: R1 5K6 1/4W রেজিস্টর R2 1K8 1/4W রেজিস্টর R3,R4 15K 1/4W রেজিস্টর R5 500R 1/2W ট্রিমার সার্মেট R6 330R 1/4W রেজিস্টর R7 470R লিনিয়ার পটেনশিওমিটার C1,C2 10nF 63V পলিয়েস্টার ক্যাপাসিটর C3 100µF 25V ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর C4 470nF 63V পলিয়েস্টার ক্যাপাসিটর Q1,Q2 BC238 25V 100mA NPN ট্রানজিস্টর LP1 12V 40mA ল্যাম্প (নোট দেখুন) J1 ফোনো চ্যাসিস সকেট SW1 SPST স্লাইডার সুইচ B1 9V PP3 ক্লিপ 9V PP3 ব্যাটারির জন্য এই সার্কিটটি ভালো একটি উত্পন্ন করে ইনভার্টেড উইয়েন ব্রিজ কনফিগারেশন (C1-R3 এবং C2 R4) ব্যবহার করে 1KHz সাইনওয়েভ। ভালো ওভারলোড ক্ষমতা অর্জনের জন্য একটি পরিবর্তনশীল আউটপুট, কম বিকৃতি এবং কম আউটপুট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। 

একটি ছোট ফিলামেন্ট ল্যাম্প একটি স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী আউটপুট প্রশস্ততা তরঙ্গরূপ নিশ্চিত করে। এই সাইটে প্রকাশিত অডিও মিলিভোল্টমিটার, অডিও পাওয়ার মিটার এবং অন্যান্য অডিও সার্কিট পরীক্ষা করার জন্য দরকারী। 

দ্রষ্টব্য: 

ভালো দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং কম বিকৃতি পেতে ল্যাম্পটি অবশ্যই একটি কম কারেন্ট টাইপ (12V 40-50mA বা 6V 50mA) হতে হবে। 12V 40mA ল্যাম্পের সাথে 1V RMS আউটপুট @ বিকৃতি 0.15%, 12V 100mA ল্যাম্পের সাথে 0.5% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্পেসিফিকেশন থেকে ভিন্ন ল্যাম্প ব্যবহার করার জন্য সঠিক সার্কিটের দোলন নিশ্চিত করতে R6 মান 220 বা 150 Ohms এ পরিবর্তন করতে হতে পারে। R7 সম্পূর্ণ ঘড়ির কাঁটার দিকে আউটপুটের সাথে সংযুক্ত একটি অডিও মিলিভোল্টমিটারে 1V RMS পড়ার জন্য R5 সেট করুন, অথবা অসিলোস্কোপে 2.828V পিক-টু-পিক সাইনওয়েভ দেখুন। C1,C2 = 100nF এর সাথে উৎপন্ন ফ্রিকোয়েন্সি 100Hz এবং C1,C2 = 1nF এর সাথে 10KHz কিন্তু R5 এর সমন্বয় প্রয়োজন। উন্নত কর্মক্ষমতার জন্য উচ্চ লাভ ট্রানজিস্টর পছন্দনীয়।


 

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন