Sisällysluettelo:

UJT -oskillaattori: 3 vaihetta
UJT -oskillaattori: 3 vaihetta

Video: UJT -oskillaattori: 3 vaihetta

Video: UJT -oskillaattori: 3 vaihetta
Video: Как проверить генератор. За 3 минуты, БЕЗ ПРИБОРОВ и умений. 2024, Joulukuu
Anonim
UJT -oskillaattori
UJT -oskillaattori
UJT -oskillaattori
UJT -oskillaattori
UJT -oskillaattori
UJT -oskillaattori

UJT tarkoittaa Uni-junction transistoria. Tämä artikkeli näyttää, kuinka voit tehdä oskillaattorin vain yhdestä transistorista.

Lisätietoja UJT -oskillaattorin suunnittelusta saat napsauttamalla tätä:

www.electronics-tutorials.ws/power/unijunction-transistor.html

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-7/unijunction-transistor-ujt/

Tarvikkeet

Osat: Uni -risteystransistori (UJT), 10 kohmin vastukset - 3, 100 ohmin vastukset - 2, 470 nF tyynykondensaattori, 1 Megohm muuttuva vastus, eristetyt johtimet.

Valinnaiset osat: 4,7 uF elektrolyyttikondensaattori, juote, laatikko/kotelo, maalarinteippi, nuppi, 1 kohmin vastus - 2.

Työkalut: USB -oskilloskooppi, pihdit, langanpoistaja, rei'itin.

Valinnaiset työkalut: juotin, äänitulojärjestelmä (hifi/tietokone), kaiutin/kuulokkeet.

Vaihe 1: Tee piiri

Tee piiri
Tee piiri

Käytin suuritehoisia vastuksia, mutta voit käyttää pienitehoisia vastuksia. Voimme laskea tehonhäviön kahden 100 ohmin vastuksen välillä transistorin kyllästymisen aikana.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

= 9 V * 9 V / (100 ohmia * 2)

= 0,405 wattia

(tämä ei oleta Vo2 -lähdön kuormitusvaikutusta).

Käänsin komponentit ja johdot yhteen. En käyttänyt juotinta tähän piiriin.

Tässä on kuvaus käyttämistäni johtimista:

1. Punainen - 9 V virtalähde.

2. Musta - maa.

3. Sininen kaapeli - 1 Meg muuttuva vastus.

4. Keltainen ja valkoinen - Lähdöt.

Kolme 10 kohmin vastusta käytetään lähtö- ja muuttuvan vastuksen oikosulkusuojaukseen. Tietyissä asennoissa muuttuva vastus on oikosulku.

Vaihe 2: Lisäys

Korotus
Korotus
Korotus
Korotus

Laatikko on hyvä idea, koska se suojaa piiriäsi vaurioilta.

Voit käyttää reikää rei'ittimellä tai poralla tehdäksesi reiän muuttuvalle vastukselle.

Kiinnitin vanhan mustan liimakupin maalarinteipillä (näet kuvassa) ammattikäytön sijaan.

Vaihe 3: Testaus

Testaus
Testaus

Käytin USB -oskilloskooppia näytteenottoon valokuvassa näkyvän kaavion piirtämiseen käytetyistä tiedoista. Huomasin, että muuttuvan vastuksen tietyissä kohdissa värähtely pysähtyy. Tämä tapahtuisi alemmilla taajuuksilla, kun muuttuva vastus asetettiin korkeammalle arvolle.

Voit yrittää kytkeä kaiuttimen ulostuloon, koska piirissä on oikosulkusuoja. Saatat huomata, että lähtösignaali on erittäin hiljainen. Sinun on kytkettävä korkea impedanssikuorma tai pienennettävä lähtövastuksien arvoja. Siksi olen määrittänyt käyttämällä 1 kohmin vastusta lähtöön. Tarvitset myös kondensaattorin DC -lähtökomponentin poistamiseksi.

Lähdön ylipäästötaajuus on:

fh = 1/(2*pi*Ro2*Co2) = 1/(2*pi*(10 000 ohmia)*(470*10^-9 F))

= 33,8627538493 Hz

Näin voit käyttää 470 nF kondensaattoria hiilidioksidille.

Co1 -kondensaattorin laskeminen ei kuulu tämän artikkelin soveltamisalaan, koska sekä Co1- että Ro1 -arvot vaikuttavat kuormitusvastuksen värähtelytaajuuteen, joka on alle 10 Megohmia.

Suositeltava: