Sadržaj:

Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to radi: 4 koraka
Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to radi: 4 koraka

Video: Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to radi: 4 koraka

Video: Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to radi: 4 koraka
Video: Halka hadisa "JESMO LI SPREMNI NA ŽRTVU" - hfz. Adnan Salihagić (12.10.2023) 2024, Novembar
Anonim
Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to funkcionira
Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to funkcionira
Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to funkcionira
Uradi sam stabilan multivibrator i objasni kako to funkcionira

Astabilni multivibrator je kolo koje nema stabilna stanja i njegov izlazni signal kontinuirano oscilira između dva nestabilna stanja, visokog i niskog nivoa, bez ikakvog vanjskog okidanja.

Potrebni materijali:

2 x 68k otpornika

2 x 100 μF elektrolitski kondenzatori

2 x crvena LED dioda

2 x NPN tranzistora

Korak 1: Prvi korak: Lemljenje otpornika i LED dioda i NPN tranzistora na PCB

Prvi korak: Lemljenje otpornika i LED dioda i NPN tranzistora na PCB
Prvi korak: Lemljenje otpornika i LED dioda i NPN tranzistora na PCB

Imajte na umu da dugu nogu LED -a treba umetnuti u rupu sa simbolom ‘+’ na PCB -u. Ravna strana tranzistora trebala bi biti na istoj strani promjera polukruga na PCB -u.

Korak 2: Drugi korak: Lemite elektrolitičke kondenzatore u PCB

Drugi korak: Lemljenje elektrolitičkih kondenzatora u PCB
Drugi korak: Lemljenje elektrolitičkih kondenzatora u PCB

Elektrolitički kondenzatori imaju polaritet da je duga katoda anoda, a kratka katoda. Ovo kolo s stabilnim multivibratorom prilično je jednostavno da je najbolji DIY komplet za vas da naučite znanje o punjenju i pražnjenju kondenzatora. Do ovog koraka uradi sam. Najvažniji dio ovog uputstva je analiza.

Korak 3: Objasnite kako radi stabilni multivibrator

Objasnite kako radi stabilni multivibrator
Objasnite kako radi stabilni multivibrator

Napon napajanja ovog kruga preporučuje se u rasponu od 2V do 15V, moj je 2.7V. Možete izabrati isporučeni napon od 2V do 15V kako želite. Kada spojite izvor napajanja s ovim krugom, u stvarnosti, oba kondenzatora C1 i C2 počinju se puniti i teško je reći koji će kondenzator dobiti oko +0,7 V na svojoj katodnoj strani što će prvo uključiti bazu NPN tranzistora označeni su istom vrijednošću kapacitivnosti. Budući da bi sve komponente imale toleranciju, one nisu 100% idealne komponente. Općenito, kada napon na bazi tranzistora dosegne 0,7V, tranzistor će se provesti i on postaje aktivan.

(1) Recimo da se Q1 jako vodi, a Q2 je u isključenom stanju, a LED1 svijetli, a LED2 je isključen. Kolektor Q1 će imati nisku izlaznu snagu kao i lijeva strana C1. U ovom projektu niska izlazna snaga ne znači 0V, to je oko 2.1V, to je određeno naponom napajanja koji ste primijenili na krug. I sada se C1 počinje puniti preko R1 i njegova desna strana postaje sve pozitivnija sve dok ne dosegne napon od oko +0,7V. Iz dijagrama kruga možemo vidjeti da je desna strana C1 također povezana s bazom tranzistora, Q2. (2) U ovom trenutku Q2 se snažno vodi. Brzo rastuća struja kolektora kroz Q2 sada uzrokuje pad napona na LED2, a napon kolektora Q2 pada, uzrokujući da potencijalna desna strana C2 brzo padne. Odlika je kondenzatora da kada se napon s jedne strane brzo promijeni, i druga strana prolazi kroz sličnu kontinuiranu promjenu, pa kako desna strana C2 brzo pada od napona napajanja do niskog izlaza (2,1 V), lijeva strana mora pasti u naponu za sličnu količinu. S Q1 vodičem, njegova baza bila bi oko 0,7V, pa kako Q2 vodi, baza Q1 pada na 0,7- (2,7-2,1) = 0,1V. Tada je LED1 isključen, a LED2 svijetli. Međutim, LED2 ne traje dugo. C2 se sada počinje puniti kroz R2, a kada napon na lijevoj strani (baza Q1) dosegne oko +0,7 V, dolazi do još jedne brze promjene stanja, Q1 je aktivan, LED1 svijetli, pa dok Q1 vodi, baza Q2 pada na 0,1 V, Q2 postaje neaktivan, LED2 je isključen. Uključivanje i isključivanje Q1 i Q2 povremeno se ponavlja, radni ciklus, T je određen vremenskom konstantom RC, T = 0,7 (R1. C1+R2. C2).

Korak 4: Prikaz talasnih oblika

Show Waveforms Show
Show Waveforms Show
Show Waveforms Show
Show Waveforms Show

Vertikalni pomak mog osciloskopa je 0V, a ja sam na svakoj talasnoj slici označio tekst objašnjenja. Ovaj dio je dodatak trećem koraku. Da biste dobili materijal za učenje, posjetite Mondaykids.com

Preporučuje se: