Satura rādītājs:

UJT oscilators: 3 soļi
UJT oscilators: 3 soļi

Video: UJT oscilators: 3 soļi

Video: UJT oscilators: 3 soļi
Video: Electronics lab Expmnt👆👆*UJT Relaxation Oscillator 2024, Novembris
Anonim
UJT oscilators
UJT oscilators
UJT oscilators
UJT oscilators
UJT oscilators
UJT oscilators

UJT apzīmē Uni-junction tranzistoru. Šis raksts parāda, kā jūs varat izveidot oscilatoru tikai no viena tranzistora.

Lai iegūtu informāciju par UJT oscilatora dizainu, noklikšķiniet šeit:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Piegādes

Daļas: Uni -junction tranzistors (UJT), 10 kohm rezistori - 3, 100 omi - 2, 470 nF spilvena kondensators, 1 Megohm mainīgais rezistors, izolēti vadi.

Izvēles daļas: 4,7 uF elektrolītiskais kondensators, lodmetāls, kaste/korpuss, maskēšanas lente, poga, 1 kohma rezistori - 2.

Instrumenti: USB osciloskops, knaibles, stieples noņēmējs, caurumu perforators.

Papildu rīki: lodāmurs, audio ieejas skaņas sistēma (HiFi/dators), skaļrunis/austiņas.

1. darbība: izveidojiet ķēdi

Izveidojiet ķēdi
Izveidojiet ķēdi

Es izmantoju lieljaudas rezistorus, bet jūs varat izmantot mazjaudas rezistorus. Mēs varam aprēķināt jaudas izkliedi divos 100 omu rezistoros tranzistora piesātinājuma laikā.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

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

= 0,405 vati

(tas nenozīmē, ka Vo2 izejas slodzes ietekme).

Es saviju komponentu un vadus kopā. Es šai shēmai neizmantoju lodāmuru.

Šis ir manu izmantoto vadu apraksts:

1. Sarkans - 9 V barošanas avots.

2. Melns - Zeme.

3. Zils kabelis - 1 Meg mainīgais rezistors.

4. Dzeltens un balts - izejas.

Trīs 10 kohm rezistori tiek izmantoti izejas un mainīga rezistora īssavienojuma aizsardzībai. Dažās pozīcijās mainīgais rezistors ir īssavienojums.

2. solis: paaugstināšana

Iekaisums
Iekaisums
Iekaisums
Iekaisums

Kastīte ir laba ideja, jo tā aizsargās jūsu ķēdi no bojājumiem.

Lai izveidotu caurumu mainīgajam rezistoram, varat izmantot caurumu perforatoru vai urbi.

Es pievienoju vecu melnu līmes vāciņu ar maskēšanas lenti (jūs varat redzēt fotoattēlā), nevis izmantot profesionālu pogu.

3. darbība: pārbaude

Testēšana
Testēšana

Es izmantoju USB osciloskopu, lai izlasītu datus, kas izmantoti fotoattēlā redzamās diagrammas attēlošanai. Es atklāju, ka noteiktās mainīgā rezistora pozīcijās svārstības apstāsies. Tas notiktu zemākām frekvencēm, ja mainīgais rezistors tika iestatīts uz augstāku vērtību.

Jūs varat mēģināt savienot skaļruni ar izeju, jo ķēdei ir aizsardzība pret īssavienojumu. Jūs varētu atklāt, ka izejas signāls ir ļoti kluss. Jums būs jāpieslēdzas pie lielas pretestības slodzes vai jāsamazina izejas rezistoru vērtības. Tāpēc es norādīju, ka izejai tiek izmantots 1 kohm rezistors. Jums būs nepieciešams arī kondensators, lai novērstu izejas līdzstrāvas komponentu.

Izejas augstfrekvences frekvence būs vienāda ar:

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

= 33,8627538493 Hz

Tādējādi CO2 var izmantot 470 nF kondensatoru.

Co1 kondensatora aprēķināšana ir ārpus šī raksta darbības jomas, jo gan Co1, gan Ro1 vērtības ietekmēs slodzes pretestības svārstību frekvenci zem 10 Megohm.

Ieteicams: