Hay muchas formas de hacer un circuito oscilador CD4011. Es una puerta digital CMOS 4011 cuádruple NAND. Lo uso a menudo. Debido al pequeño y amplio rango de suministro de voltaje, es fácil y económico.
Circuito generador de tonos simple
Este es otro circuito que utiliza una puerta NAND 4011 para el generador del oscilador de pulso, que generará un tono de 1,3 kHz.
Configuramos el pin de entrada 1 del IC 4011 para el generador de tonos de salida de control. Si una lógica «baja» no tiene un tono, pero una lógica «HI» tiene un sonido de tono en un altavoz.

El transistor proporciona un impulso para el altavoz de 8 ohmios.
El condensador C1 está determinado por la tasa de frecuencia del tono.
Y la resistencia R3 controla el volumen del sonido. Si es inferior a 180 ohmios, será bastante ruidoso, pero Q1 está demasiado caliente (corriente alta).
R1 protege contra la sobretensión de la fuente de alimentación, que puede dañar la entrada del IC. Normalmente, es aproximadamente 10 veces el R2.
Circuito inversor CD4011
Utilizamos un circuito generador de tonos simple en muchos proyectos.
Me gusta usar una puerta lógica inversora porque es fácil y económica. Pero no lo usamos directamente.
Utilizo principalmente puertas NAND IC-4011, ya que incluyen cuatro puertas NAND lógicas separadas en un solo chip. Es suficiente para uso general y también es bastante económico.

Podemos usarlo en lugar de las puertas inversoras con entrada conectada entre sí, que tienen la misma puerta cuádruple NOR IC-4001, como se ilustra.
Funcionamiento del circuito oscilador CD4011 simple
En cualquier circuito, tanto analógico como digital, se genera una oscilación con retroalimentación.
En este caso, también usamos R1 y C1 para realimentar la salida de corriente a la entrada, provocando una oscilación.

Como se ilustra arriba, un generador de tonos simple que usa CD4011
Para comprender la función de este circuito, lea a continuación siguiendo estos pasos:
- Suponemos que la salida de IC1a, o pin 3, tiene una lógica de «1».
- Entonces la salida de IC1b, o pin 4, es «0».
- Luego, el voltaje en el pin 3 comenzará a cargar desde C1 hasta R1.
- Pero C1 también está conectado a la entrada de la puerta 1.
- Con el tiempo, el C1 de carga será lo suficientemente “1” como para cambiar la salida de IC1a de la lógica “1” a la lógica “0”.
- Esto hace que IC1b cambie de estado y su salida pase a «1».
- Ahora C1 se descarga mediante la salida de IC1b.
- Finalmente, el voltaje en C1 y R1 llega a ser tan «0» que IC1a vuelve al estado anterior.
- Luego retrocederá y seguirá un ciclo para continuar.
Si reducimos el voltaje de suministro, disminuye la salida de volumen.
El cual podemos utilizar entre 3V y 15V.
Debemos conectar a tierra la entrada no utilizada del IC-4011 (Pins 8, 9, 12 y 13).
Cómo montar un circuito.

Monté este circuito en una placa, como se muestra a continuación. Luego, verifique si hay errores y asegúrese de que los cables de C1 y R1 no se toquen.
Podemos encontrar la salida de frecuencia = 2.2 R1xC1
R1= 100K
C1 = 0,01 uF
= 2,2 kHz
Ver en el panel Alcance.
Luego aplique una batería de 9 voltios al circuito. El altavoz piezoeléctrico debería emitir un tono. Como el vídeo a continuación.
4011 Circuito de zumbador más fuerte usando dos transistores
Aquí se muestra un circuito de prueba de continuidad simple que utiliza IC-4011. Si está buscando un proyecto sencillo para que los niños aprendan osciladores en formato digital.
Esta es una herramienta para verificar cables o algunas piezas como bobinas, PCB, parlantes y más.
¿Es bueno o malo? en fácil de usar.
Si es bueno, escuchará un sonido en el altavoz. Por otro lado NO hay sonido si se pierde.
Cómo funciona

En el circuito, utiliza el circuito integrado, puerta NAND CMOS, CD4011 como componente principal. El IC1a y el IC1b funcionan como una (no) puerta inversora.
Tienen algunas partes, R1, C1 y VR1 son un oscilador de onda cuadrada para generar un tono. Luego, esta señal llega al amplificador de potencia (que compone un par de transistores complementarios) a un condensador de acoplamiento-C1. Y para generar un tono más fuerte en el altavoz. La frecuencia del tono se puede controlar con el potenciómetro de 10K.
Cómo usarlo
Quizás tengamos 2 ideas para usarlo. Primero, ¡probador de continuidad simple! Cuando llevas una batería de 9V al circuito, no necesitas usar S1.
Se utilizan dos sondas para comprobar muchas piezas. Es adecuado para cables y PCB. En segundo lugar, ¡generador de códigos Moss! Muchos niños pueden usarlo para aprender código moss de forma sencilla.
Además, necesitamos conectar la entrada del otro (no utiliza IC1) a tierra o suministro negativo. Para evitar todo ruido.
Generadores de resonancia que utilizan 4011 CMOS Gate
Este circuito generador de resonancia (generador de sonido oscilante). Lo diseñamos utilizando el circuito integrado CMOS, 4011 (CMOS Quad 2-Input NAND Gate).

Contiene dentro de 4 puertas NAND. Cada circuito oscilador tiene 2 circuitos. Este circuito proporciona una frecuencia más alta, IC1c, e incluye IC1d. Otro, el rango de frecuencia a continuación incluye IC1a IC1b.
El pulso de baja frecuencia se envía para controlar el trabajo de otro. El diodo D1 emitirá un pulso a IC1c e IC1d a bajas frecuencias. El diodo D2 provocará el sonido oscilante. La votación abierta S1 está oscilando lentamente hacia abajo. No es necesario que la descarga del valor del condensador C1 del equipo sea muy precisa. SP1 excepto que debe ser un cristal transductor.
Circuito de efecto de sonido de reloj simple usando IC4011
Este es el circuito de efecto de sonido de reloj simple que utiliza el IC CMOS digital de puerta NAND IC4011 para oscilador como generador de tonos. Luego, al controlador de transistores para enviar el transformador de audio al altavoz.
El sonido de insectos como grillos, cigarras, resultante del aleteo breve. Podemos utilizar un multivibrador para conectarlo como circuito generador de sonido para imitar el sonido de estos insectos.
Algunos tonos de alarma de relojes electrónicos también suenan similares a los de estos insectos. Como en la Figura 1, se muestra un generador de sonido de alarma de reloj simple que se puede ensamblar en una placa de pruebas de inmediato.
funcionamiento de circuitos
Como Figura 1 El circuito consta de dos multivibradores astables, en primer lugar incluyen las puertas IC1c e IC1d que se utilizan para generar sonidos de baja frecuencia como las alas de los insectos. Un segundo también incluye las mismas puertas IC1a e IC1b. generador de tonos simple usando CD4011 que es una frecuencia más alta que la primera. Y se utilizan para establecer intervalos rítmicos de sonido.
La salida del multivibrador 2 (pin 4 de la puerta I2) será controlada por el primer multivibrador astable que genera la baja frecuencia como características de la señal de ráfaga de tono.

Figura 1
Los controlamos para que cambien continuamente con oscilación y detengan la oscilación con una frecuencia baja de aproximadamente 5 Hz.
En este caso utilizamos la señal “1” y “0” alternativamente. Si el estado «1» realizará la oscilación, pero es «0» detendrá la oscilación.
Los dispositivos R y C, el multivibrador astable como circuito, obtendrán una frecuencia de tono de aproximadamente 600 Hz y el intervalo de pulsaciones será de aproximadamente 0,2 segundos. Intente modificarlos para cambiar el sonido melódico R y C para escuchar.
Lista de componentes
IC1: CD4011, CMOS de puerta cuádruple NAND
P1: BC337, transistor NPN de 0,8 A y 40 V
T1: Transformador de señal pequeño
Resistencias de 0,25 W, tolerancia: 5 %
R1: 100K
R2, R4: 1M
R3, R5: 68K
R6: 5,6K
Condensadores cerámicos
C1: 1uF 50V
C2: 0,0015 uF 50 V
C3: 0,01 uF 50 V
SP1: Altavoz 8 ohmios
circuito de alimentación de 9V
Cómo construir
Experimentamos el circuito en una placa o ensamblamos todos los componentes en una placa perforada como en la Figura 2.

El circuito anterior tiene un volumen bajo ya que el altavoz piezoeléctrico utiliza alta impedancia, por lo que utiliza un bajo consumo de corriente, pero tiene un volumen bajo.
Este circuito necesito un volumen alto mejor que el circuito anterior. Por lo tanto, utilice un altavoz normal de 8 ohmios y 0,25 vatios. Pero no podemos conectarlo directamente a la salida del IC.
Usamos un pequeño transformador de audio para evitar que la muy baja resistencia del altavoz (8 ohmios) cargue el circuito y posiblemente incluso detenga su oscilación.
Y hay un transistor BC337 para accionar el transformador, lo que hace que este circuito tenga un volumen muy alto.
El interruptor S1 se utiliza para encender/apagar el generador de tonos.
El voltaje de la fuente de alimentación puede usarse durante 4,5 V a 13V, esto reduce el voltaje de suministro y baja el volumen. Como el vídeo a continuación.
Generador de alarma de sonido simple usando CD4011
Este es el circuito generador de sonido musical. Es un circuito básico y sencillo. Mediante el uso del circuito integrado número digital CD4011 o MC14011 o TC14011.

Es lógica de puerta NAND. A las tres, este circuito proporciona un sonido de aproximadamente 10 vatios mediante el uso de altavoces de 8 ohmios y un voltaje de fuente de alimentación de 12 V.
Los amigos pueden destrozar este circuito, advirtiendo que deben hablar en voz alta periódicamente. Mediante control on-off, el sonido se realiza con SW1 o interruptor de activación de alarma. El detalle es otro que ve un amigo en el circuito.
Generador de sonido fácil de alta potencia usando TC4011
Circuito de sonido de origen o modelo de generador de sonido. Este modelo para recibir el diseño puede emitir 10 vatios a máxima velocidad desde una fuente de alimentación de 15 voltios. Además, periódicamente también suena el origen.

Lo cual, si conduce este circuito y lo ensambla con el circuito robado, dará un sonido que atraerá más que el sonido fuerte y ordinario.
El trabajo del interruptor de uso del circuito S1 se forma control. Circuito integrado IC1 con el número TC4011, que se ensambla con 4 piezas de entrada NAND Gate 2.
Circuito de derivación de tempo con CD4011
Este circuito de tempo tap tendrá un efecto diferente al de Tap el circuito de ritmo porque el silbido es vertiginoso y golpea más vívidamente de lo habitual. También puedes ajustar la velocidad con 10-40 golpes por minuto.
funcionamiento del circuito

Dividiremos este circuito en tres partes principales del esquema, el generador de frecuencia, el control y amplificación de señales. El tiempo es IC1a, IC1b es un dispositivo para aumentar la frecuencia.
Esta frecuencia está determinada por R1, R2, C1, C2 y VR1. VR1 se controlará por frecuencia Y la frecuencia se establecerá en Q1, lo que afecta a Q3 Q1 Q3 para que funcione de forma intermitente. El generador de frecuencia es IC1c, el generador de frecuencia IC1d conduce hacia los altavoces.
La frecuencia determinada por la señal C3, C4, R5 y R6 se ampliará para controlar Q2 y Q4. Pero el cuarto trimestre no permitirá que las señales pasen el tiempo. Q3 a controlar porque volverá a funcionar en el Q4. Y Q5 conectado con amplificadores de acto al altavoz, con un VR2 ajusta el volumen.
Piezas que necesitarás
Resistencias de 0,25 W, tolerancia: 5 %
- R1, R5, R6: 10M
- R2: 100K
- R3,R10: 47 ohmios
- R4, R8: 10K
- R7: 4,7K
- R9: 680 ohmios
- VR1: 1M, Potenciómetro
- VR2: 47 ohmios, potenciómetro
Condensadores
- C1: 2,2 uF 16 V electrolítico
- C2: 0,027 uF 50 V Cerámica
- C3, C4: 180pF 50V Cerámica
Semiconductores y otros
- D1: 1N4148, diodos de 75 V 150 mA
- D2: Diodos 1N4004, 200V 1A
- Q1, Q2: equivalente a BC547, transistor NPN de 45 V y 100 mA
- P3, P4: equivalente a BC557, transistor PNP de 45 V y 100 mA
- P5: 2N2905, equivalente, transistor NPN de 40 V 0,5 A
- IC1: CD4011, MC14011, PUERTA NAND CMOS
- SP1: Altavoz de 8 ohmios
- B1: batería de 9 V o circuito de alimentación de 9 V

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