תוכן עניינים:

עשה מולטיברטור Astable והסבר איך זה עובד: 4 שלבים
עשה מולטיברטור Astable והסבר איך זה עובד: 4 שלבים
Anonim
עשה מולטי -ויברטור Astable והסבר איך זה עובד
עשה מולטי -ויברטור Astable והסבר איך זה עובד
עשה מולטי -ויברטור Astable והסבר איך זה עובד
עשה מולטי -ויברטור Astable והסבר איך זה עובד

Multibibrator Astable הוא מעגל שאין לו מצבים יציבים ואות הפלט שלו מתנדנד ברציפות בין שני המצבים הלא יציבים, רמה גבוהה ורמה נמוכה, ללא כל גורם חיצוני.

החומרים הדרושים:

נגדים 2 x 68k

2 x 100μF קבלים אלקטרוליטיים

2 x LED אדום

2 x טרנזיסטורים NPN

שלב 1: שלב ראשון: הלחמת הנגדים והנורות והטרנזיסטורים של NPN לתוך ה- PCB

שלב ראשון: הלחמת הנגדים ונורות הלדים והטרנזיסטורים של NPN לתוך ה- PCB
שלב ראשון: הלחמת הנגדים ונורות הלדים והטרנזיסטורים של NPN לתוך ה- PCB

שימו לב כי יש להכניס את הרגל הארוכה של ה- LED לחור עם סמל '+' על הלוח. הצד השטוח של הטרנזיסטור צריך להיות באותו צד של קוטר חצי המעגל על הלוח.

שלב 2: שלב שני: הלחמת הקבלים האלקטרוליטיים לתוך ה- PCB

שלב שני: הלחמת הקבלים האלקטרוליטיים לתוך הלוח המודרני
שלב שני: הלחמת הקבלים האלקטרוליטיים לתוך הלוח המודרני

לקבלים אלקטרוליטיים יש קוטביות שהרגל הארוכה היא אנודה בעוד שהרגל הקצרה היא קתודה. מעגל Multibibrator Astable זה די פשוט, כי הוא ערכות ה- DIY הטובות ביותר עבורך ללמוד את הידע של טעינה ופריקה של קבלים. עד לשלב זה ה- DIY סיים. החלק החשוב ביותר בהנחיה זו הוא ניתוח.

שלב 3: הסבר כיצד פועל Multibibrator Astable

הסבר כיצד פועל Multibibrator Astable
הסבר כיצד פועל Multibibrator Astable

מתח ההספק של מעגל זה מומלץ בטווח של 2V עד 15V, שלי הוא 2.7V. אתה חופשי לבחור את המתח המסופק בין 2V ל 15V כרצונך. כאשר מחברים את מקור החשמל למעגל זה, במציאות שני הקבלים C1 ו- C2 מתחילים לטעון וקשה לומר איזה קבל יקבל בערך +0.7V בצד הקתודה שלו שיפעיל את בסיס הטרנזיסטור NPN ראשית אפילו הם מסומנים באותו ערך של קיבול. מכיוון שלכל המרכיבים תהיה סובלנות, הם אינם 100% רכיבים אידיאליים. באופן כללי, כאשר מתח הבסיס של הטרנזיסטור יגיע ל 0.7V הטרנזיסטור יתנהל והוא הופך לפעיל.

(1) נניח ש- Q1 מתנהלת בכבדות ו- Q2 במצב כבוי ו- LED1 אור ו- LED2 כבוי. אספן Q1 יהיה בעל תפוקה נמוכה וכך גם הצד השמאלי של C1. בפרויקט זה תפוקה נמוכה לא אומרת 0V, זה בערך 2.1V, זה נקבע על ידי מתח האספקה שהפעלת למעגל. ועכשיו C1 מתחיל לטעון באמצעות R1 והצד הימני שלו הופך לחיובי יותר ויותר עד שהוא מגיע למתח של כ +0.7V. אנו יכולים לראות מתרשים המעגלים כי הצד הימני של C1 מחובר גם לבסיס הטרנזיסטור, Q2. (2) בשלב זה הרבעון השני מתנהל בכבדות. זרם האספנים הגדל במהירות דרך Q2 גורם כעת לירידת מתח על פני LED2, ומתח אספן Q2 יורד, וגורם לצד הימני של C2 ליפול במהירות בפוטנציאל. תכונה של קבל היא שכאשר המתח בצד אחד משתנה במהירות, גם הצד השני עובר שינוי רציף דומה, ולכן כאשר הצד הימני של C2 נופל במהירות ממתח האספקה לפלט נמוך (2.1V), הצד השמאלי חייב לרדת במתח באותה כמות. עם מוליך Q1, הבסיס שלו היה בערך 0.7V, כך שמנהיגות Q2, הבסיס של Q1 נופל ל 0.7- (2.7-2.1) = 0.1V. ואז LED1 כבוי ו- LED2 אור. עם זאת, ה- LED2 לא מחזיק זמן רב. C2 מתחיל כעת להיטען דרך R2, וברגע שהמתח בצד שמאל (בסיס Q1) מגיע לכ -0.7 וולט מתחולל שינוי מהיר יותר של מצב, Q1 פעיל, LED1 הוא אור, כך כאשר Q1 מוליך, הבסיס של Q2 יורד ל 0.1V, Q2 הופך ללא פעיל, LED2 כבוי. הפעלה וכיבוי של Q1 ו- Q2 חוזרים על עצמם מעת לעת, מחזור העבודה, T נקבע לפי קבוע הזמן RC, T = 0.7 (R1. C1+R2. C2).

שלב 4: הצגת צורות גל

הצגת צורות גל
הצגת צורות גל
הצגת צורות גל
הצגת צורות גל

הקיזוז האנכי של האוסילוסקופ שלי הוא 0V, וסימנתי את טקסט ההסבר על כל תמונת צורת גל. חלק זה הוא התוסף לשלב השלישי. כדי לקבל את החומר ללמידה, עבור אל Mondaykids.com

מוּמלָץ: