Съдържание:

UJT осцилатор: 3 стъпки
UJT осцилатор: 3 стъпки

Видео: UJT осцилатор: 3 стъпки

Видео: UJT осцилатор: 3 стъпки
Видео: Experiment 3: UJT relaxation Oscillator 2024, Юли
Anonim
UJT осцилатор
UJT осцилатор
UJT осцилатор
UJT осцилатор
UJT осцилатор
UJT осцилатор

UJT означава транзистор Uni-junction. Тази статия ви показва как можете да направите осцилатор от един транзистор.

За информация относно дизайна на UJT осцилатор можете да щракнете тук:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Консумативи

Части: Уни -транзистор (UJT), 10 kohm резистори - 3, 100 ohm резистори - 2, 470 nF възглавничен кондензатор, 1 Megohm променлив резистор, изолирани проводници.

Допълнителни части: 4.7 uF електролитен кондензатор, спойка, кутия/корпус, маскираща лента, копче, 1 kohm резистори - 2.

Инструменти: USB осцилоскоп, клещи, машина за сваляне на тел, перфоратор.

Допълнителни инструменти: поялник, аудиовходна аудио система (HiFi/компютър), високоговорител/слушалки.

Стъпка 1: Направете веригата

Направете веригата
Направете веригата

Използвах резистори с висока мощност, но можете да използвате резистори с ниска мощност. Можем да изчислим разсейването на мощността през двата 100 ома резистора по време на насищане на транзистора.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

= 9 V * 9 V / (100 ома * 2)

= 0,405 вата

(това не предполага влиянието на натоварването на Vo2 изхода).

Усуках компонента и проводниците заедно. Не съм използвал поялник за тази схема.

Това е описание на проводниците, които използвах:

1. Червено - 9 V захранване.

2. Черно - Земя.

3. Син кабел - 1 Meg променлив резистор.

4. Жълто и бяло - Изходи.

Трите 10 kohm резистора се използват за изход и защита от късо съединение на резистор. В определени позиции променливият резистор е късо съединение.

Стъпка 2: Опаковка

Опаковка
Опаковка
Опаковка
Опаковка

Кутията е добра идея, защото ще предпази вашата верига от повреда.

Можете да използвате перфоратор или бормашина, за да направите дупката за променливия резистор.

Прикрепих стара черна капачка на лепило с маскираща лента (можете да видите на снимката), вместо да използвате професионално копче.

Стъпка 3: Тестване

Тестване
Тестване

Използвах USB осцилоскоп, за да взема проби от данните, използвани за начертаване на графиката, която виждате на снимката. Открих, че при определени позиции на променливия резистор трептенето ще спре. Това би се случило при по -ниски честоти, променливият резистор беше настроен на по -висока стойност.

Можете да опитате да свържете високоговорител към изхода, тъй като веригата има защита срещу късо съединение. Може да откриете, че изходният сигнал е много тих. Ще трябва да се свържете към натоварване с висок импеданс или да намалите стойностите на изходните резистори. Ето защо аз посочих, използвайки 1 kohm резистор за изход. Също така ще ви е необходим кондензатор за елиминиране на изходния DC компонент.

Изходната честотна честота ще бъде равна на:

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

= 33.8627538493 Hz

По този начин можете да използвате 470 nF кондензатор за Co2.

Изчисляването на Co1 кондензатор е извън обхвата на тази статия, тъй като стойностите на Co1 и Ro1 ще повлияят на трептящата честота на съпротивлението на натоварване е под 10 мегаома.

Препоръчано: