Mündəricat:

UJT Osilatoru: 3 addım
UJT Osilatoru: 3 addım

Video: UJT Osilatoru: 3 addım

Video: UJT Osilatoru: 3 addım
Video: Electronics lab Expmnt👆👆*UJT Relaxation Oscillator 2024, Noyabr
Anonim
UJT Osilatoru
UJT Osilatoru
UJT Osilatoru
UJT Osilatoru
UJT Osilatoru
UJT Osilatoru

UJT, Uni-qovşaq tranzistoru deməkdir. Bu məqalə, bir osilatörü yalnız bir tranzistordan necə düzəldə biləcəyinizi göstərir.

UJT osilator dizaynı haqqında məlumat üçün bura daxil ola bilərsiniz:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Təchizat

Parçalar: Bir qovşaq tranzistoru (UJT), 10 kohm rezistorlar - 3, 100 ohm rezistorlar - 2, 470 nF yastıq kondansatörü, 1 Megohm dəyişən müqavimət, izolyasiya edilmiş tellər.

İsteğe bağlı hissələr: 4.7 uF elektrolitik kondansatör, lehim, qutu/qapaq, maskalanma lenti, düymə, 1 kohm rezistorlar - 2.

Alətlər: USB osiloskop, kəlbətin, tel soyucu, deşik açıcı.

Əlavə vasitələr: lehimləmə dəmiri, audio giriş səs sistemi (HiFi/kompüter), dinamik/qulaqlıq.

Addım 1: Dövrə edin

Dövrə edin
Dövrə edin

Yüksək güc rezistorlarından istifadə etdim, ancaq aşağı güc rezistorlarından istifadə edə bilərsiniz. Transistorun doyması zamanı iki 100 ohm rezistor arasında güc itkisini hesablaya bilərik.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

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

= 0.405 vat

(bu, Vo2 çıxışının yükləmə təsirini nəzərə almır).

Komponenti və telləri bir -birinə bükdüm. Bu dövrə üçün bir lehimləmə dəmiri istifadə etməmişəm.

İşlətdiyim tellərin təsviri budur:

1. Qırmızı - 9 V enerji təchizatı.

2. Qara - Zəmin.

3. Mavi kabel - 1 Meg dəyişən rezistor.

4. Sarı və Ağ - Çıxışlar.

Üç 10 kohm rezistor çıxış və dəyişən rezistor qısa dövrə qorunması üçün istifadə olunur. Müəyyən mövqelərdə dəyişən rezistor qısa dövrədir.

Addım 2: Encasement

Encasement
Encasement
Encasement
Encasement

Bir qutu yaxşı bir fikirdir, çünki dövrənizi zədədən qoruyacaq.

Dəyişən rezistor üçün delik açmaq üçün bir deşici və ya qazma istifadə edə bilərsiniz.

Peşəkar bir düymə istifadə etmək əvəzinə köhnə qara yapışqan qapağı maskalı bantla bağladım (fotoda görə bilərsiniz).

Addım 3: Test

Test
Test

Şəkildə gördüyünüz qrafiki qurmaq üçün istifadə olunan məlumatları nümunə götürmək üçün USB osiloskopdan istifadə etdim. Dəyişən rezistorun müəyyən mövqelərində salınımın dayanacağını gördüm. Bu, aşağı tezliklərdə olardı, dəyişən rezistorun daha yüksək dəyərə qoyulması.

Bir dinamikin çıxışa qoşulmasını cəhd edə bilərsiniz, çünki dövrə qısa qapanma qorumasına malikdir. Çıxış siqnalının çox səssiz olduğunu görə bilərsiniz. Yüksək bir empedans yükünə qoşulmalı və ya çıxış rezistorlarının dəyərlərini azaltmalısınız. Bu səbəbdən çıxış üçün 1 kohm rezistor istifadə etdiyimi göstərdim. Ayrıca, çıxış DC komponentini aradan qaldırmaq üçün bir kondansatörə ehtiyacınız olacaq.

Çıxış yüksək ötürmə tezliyi bərabər olacaq:

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

= 33.8627538493 Hz

Beləliklə, Co2 üçün 470 nF kondansatör istifadə edə bilərsiniz.

Co1 kondansatörünün hesablanması bu məqalənin əhatə dairəsindən kənardır, çünki həm Co1, həm də Ro1 dəyərləri yük müqavimətinin salınan tezliyinə təsir edəcək, 10 meqohmdan aşağıdır.

Tövsiyə: