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Multivibrador de sonido en transistores. Una selección de esquemas simples y eficientes. Multivador asimétrico en transistores de diferentes estructuras.

Parpadeando en LEDs o cómo ensamblar un multivibrador simétrico con sus propias manos. El diagrama de un multivibrador simétrico se estudia y se ensamblan necesariamente en los círculos electrónicos. El esquema multivibrador es uno de los más famosos y frecuentemente utilizados en diversas estructuras electrónicas. Multivibrador simétrico cuando el trabajo genera oscilaciones en forma que se aproxima a rectangular. La simplicidad del multivibrador se debe a su diseño, esto es solo dos transistores y varios elementos adicionales. El maestro te invita a reunir tu primera. circuito electrónico Parpadeando en los LEDs. ¿Qué no se sentiría decepcionado en caso de fracaso, a continuación se detallan? instrucción paso a paso Montando con las manos de un mullibrador intermitente en LEDs con fotos y ilustración de video.

Cómo ensamblar un flasher en los LEDs Hágalo usted mismo

Un poco de teoría El multivibrador es esencialmente un amplificador doble en transistores VT1 y VT2 con una cadena positiva realimentación A través del condensador C2 electrolítico entre las cascadas de amplificación en los transistores VT2 y VT1. Tales comentarios convierten el esquema al generador. El nombre Multivibrador simétrico se debe a los mismos parámetros de los parámetros de los elementos R1 \u003d R2, R3 \u003d R4, C1 \u003d C2. Con tales valores de los elementos, el multivibrador generará pulsos y pausas entre los pulsos de igual duración. La frecuencia de los pulsos se establece en mayor medida a los valores de los pares R1 \u003d R2 y C1 \u003d C2. Control La duración de los pulsos y las pausas puede ser posible por los destellos de los LED. Cuando violan la igualdad de elementos de vapor, el multivibrador se vuelve asimétrico. La asimetría se deba principalmente a la diferencia en la duración del pulso y la duración de la pausa.

El multivibrador se ensamblan en dos transistores, además, se requerirán cuatro resistencias, dos condensadores electrolíticos y dos LEDs para indicar la operación multivibradora. La tarea de adquirir partes y tarjeta de circuito impreso Se resuelve fácilmente. Aquí hay un enlace a la compra de un conjunto de detalles terminado. http://ali.pub/2bk9qh . El kit incluye todas las piezas, una placa de circuito impresa de calidad con un tamaño de 28 mm × 30 mm, un esquema, un esquema de montaje y una especificación. Prácticamente no hay errores de ubicación en el patrón de placa de circuito impreso.

Composición del conjunto de detalles multivibrador

Continuaremos a reunir el esquema, necesitará un hierro de soldadura de baja potencia, un flujo para soldar, soldadura, tableros y baterías. El esquema es simple, pero debe recogerse correctamente y sin errores.

  1. Echa un vistazo a los contenidos del paquete. Decry el código de color de las resistencias e instálelas en la tarifa.
  2. Resistores de soldadura y muerden los restos sobresalientes de los electrodos.
  3. Los condensadores electrolíticos deben colocarse en la placa de cierta manera. En la colocación correcta, el esquema de montaje y el patrón en la pizarra lo ayudarán. Los condensadores electrolíticos tienen una marca negativa de electrodos en la carcasa, y el electrodo positivo tiene una longitud ligeramente grande. La ubicación del electrodo negativo en la placa está en la parte sombreada de la designación del condensador.
  4. Instale condensadores en la tarifa y soldarlos.
  5. Colocando transistores en el tablero estrictamente por clave.
  6. Los LED también tienen polaridad de electrodos. Ver foto. Instalarlos y soldarlos. Trate de no sobrecalentar este artículo al soldar. Además, LED LED2 está más cerca de la resistencia R4 (ver el video).

    Los LED están instalados en la placa multivibradora.

  7. Se vende de acuerdo con la polaridad de los conductores de energía y el voltaje de suministro de las baterías. Con un voltaje de suministro de 3 voltios, los LED se convirtieron juntos. Después de una segunda decepción, se presentó el voltaje de tres baterías y los LED comenzaron a parpadear alternativamente. La frecuencia multivibrador depende de la tensión de suministro. Dado que el esquema se instaló en un juguete con las comidas de 3 voltios, tuve que reemplazar las resistencias R1 y R2 en las resistencias con un par 120 kΩ, se logró un destello alternativo claro. Ver el vídeo.

Parpadeando en LEDs - Multivibrador simétrico

La aplicación de un esquema multivibrador simétrico es bastante amplio. Los elementos de los esquemas multivibradores se encontrarán en tecnología de computación, medición de radio y equipos médicos.

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En este artículo, informaremos sobre el multivibrador, ya que funciona, formas de conectar la carga en el multivibrador y el cálculo del multivibrador simétrico del transistor.

Multivibrador - Este es un generador simple de pulsos rectangulares, que funciona en el modo Autoganador. Es necesario para su operación solo energía de la batería, u otra fuente de energía. Considere el multivibrador simétrico más fácil de los transistores. El diagrama se presenta en la imagen. El multivibrador puede ser complicado dependiendo de las funciones necesarias realizadas, pero todos los elementos presentados en la cifra son obligatorios, no habrá multivibrador sin ellos.

El funcionamiento de un multivibrador simétrico se basa en los procesos de carga y descarga de capacitores que se forman junto con resistencias de cadena RC.

Acerca de cómo funcionan las cadenas RC, escribí anteriormente en mi artículo condensador, que puede leer en mi sitio. En Internet, si encuentra un material sobre un multivibrador simétrico, se presenta brevemente, y no es inteligible. Esta circunstancia no permite que los amateurs de radio novatos entiendan nada, sino que solo ayuda a experimentar electrónicos o recordar nada. A petición de uno de los visitantes de mi sitio, decidí excluir esta brecha.

¿Cómo funciona el multivibrador?

En el momento inicial de la alimentación de suministro, los condensadores C1 y C2 se descargan, por lo tanto, su resistencia actual es pequeña. La pequeña resistencia de los condensadores conduce al hecho de que la apertura "rápida" de los transistores causados \u200b\u200bpor el flujo actual está ocurriendo:

- VT2 en el camino (que se muestra en rojo): "+ fuente de alimentación\u003e resistencia R1\u003e pequeña resistencia del C1 descargado\u003e Transición de emisor básico VT2\u003e - Fuente de alimentación";

- VT1 a lo largo del camino (que se muestra en azul): "+ fuente de alimentación\u003e resistencia R4\u003e PEQUEÑA RESISTENCIA DE LA TRANSICIÓN C2\u003e Transición de emisor básico VT1\u003e - Fuente de alimentación.

Este es un modo de operación "inestable" del multivibrador. Dura un tiempo muy pequeño determinado solo por la velocidad de los transistores. Y los dos son absolutamente los mismos en los parámetros del transistor no existen. ¿Qué transistor se abrirá más rápido, permanecerá abierto? El "ganador". Supongamos que en nuestro esquema resultó ser VT2. Luego, a través de la baja resistencia del condensador C2 descargado y la pequeña resistencia de la transición del emisor de colector VT2, la base del transistor VT1 se cerrará en el emisor VT1. Como resultado, el transistor VT1 se verá obligado a cerrar: "Ser derrotado".

Dado que el transistor VT1 está cerrado, la carga "rápida" del condensador C1 a lo largo de la forma: "+ Fuente de alimentación\u003e Resistencia R1\u003e PEQUEÑA RESISTENCIA DE LA TRANSICIÓN C1\u003e Transición básica de emisor básico VT2\u003e - Fuente de alimentación". Este cargo ocurre casi a la tensión de la fuente de alimentación.

Al mismo tiempo, el condensador C2 es el condensador de polaridad inversa a lo largo de la forma: "+ fuente de alimentación\u003e resistencia R3\u003e PEQUEÑA RESISTENCIA DE LA TRANSICIÓN C2\u003e Transición de emisor-emisor-emisor de descarga VT2\u003e - Fuente de alimentación". La duración de la carga está determinada por las tasas R3 y C2. Determinen el tiempo en que VT1 está en un estado cerrado.

Cuando el condensador C2 cobra a un voltaje de aproximadamente el mismo voltaje de 0,7-1.0 voltios, su resistencia aumentará y el transistor VT1 se abrirá con el voltaje aplicado a lo largo de la ruta: "+ fuente de alimentación\u003e resistencia R3\u003e Transición de emisor básico VT1\u003e - Fuente de alimentación. En este caso, el voltaje del condensador C1 cargado, a través de un colector abierto, el emisor de transición VT1 se aplicará a la polaridad inversa de Transistor VT2 de emisor básico. Como resultado, VT2 se cerrará, y la corriente que pasó previamente a través del colector abierto-Emiss Transition VT2 se ejecutará a través de la cadena: "+ fuente de alimentación\u003e resistencia R4\u003e PEQUEÑA RESISTENCIA C2\u003e Transición de emisor básico VT1\u003e - Fuente de alimentación. Según esta cadena, se producirá un regocijo rápido de C2 condensador. A partir de este punto, comienza el régimen "establecido" de la autodogeneración.

El funcionamiento de un multivibrador simétrico en el modo de generación "instalado"

Comienza el primer semestre de operación (fluctuaciones) del multivibrador.

Con un transistor abierto VT1 y CERRADO VT2, como simplemente escribí, se produce un regocijo rápido del condensador C2 (de voltaje 0.7 ... 1,0 voltios de una polaridad, al voltaje de la fuente de alimentación de la polaridad opuesta) por cadena: " + Fuente de alimentación\u003e Resistor R4\u003e PEQUEÑA RESISTENCIA C2\u003e Transición de emisor básico VT1\u003e - Fuente de alimentación ". Además, hay un Capacitor de liberación lento C1 (desde el voltaje de la fuente de alimentación de una polaridad, a un voltaje de 0.7 ... 1,0 voltios de la polaridad opuesta) por cadena: "+ fuente de alimentación\u003e resistencia R2\u003e Operación correcta C1\u003e Operación izquierda C1\u003e COLECTOR La transición del emisor del transistor VT1\u003e es una fuente de alimentación ".

Cuando, como resultado de la recarga C1, el voltaje de la base de datos VT2 alcanza el valor de +0.6 voltios en relación con el emisor VT2, se abrirá el transistor. Por lo tanto, el voltaje del condensador C2 cargado, a través de un colector abierto, la transición del emisor VT2 se aplicará a la polaridad inversa del transistor de emisor-básico VT1. Vt1 se cierra.

Comienza el segundo semestre de la operación (oscilación) del multivibrador.

Con un transistor abierto VT2 y CERRADO VT1, el condensador C1 se vuelve a cargar rápidamente (a partir del voltaje de 0.7 ... 1,0 voltios de una polaridad, al voltaje de la fuente de alimentación de la polaridad opuesta) por cadenas: "+ fuente de alimentación\u003e Resistor R1\u003e PEQUEÑA RESISTENCIA C1\u003e Emisor de base Transición VT2\u003e - Fuente de alimentación. Además, hay una recarga lenta del condensador C2 (desde el voltaje de la fuente de alimentación de una polaridad, a una tensión de 0.7 ... 1,0 voltios de la polaridad opuesta) por cadena: "Operación derecha C2\u003e Color-emisor Transistor Transistor VT2\u003e - Fuente de alimentación\u003e + Fuente de alimentación de origen\u003e Resistor R3\u003e Operación izquierda C2 ". Cuando el voltaje de la base de datos VT1 alcanza el valor de +0.6 voltios en relación con el emisor VT1, el transistor se abrirá. Por lo tanto, el voltaje del condensador C1 cargado, a través de un colector abierto, el emisor de transición VT1 se aplicará a la polaridad inversa del transistor de emisor-básico VT2. Vt2 se cierra. En esto, el segundo medio período de la vibración del multivibrador termina, y el primer semestre comienza de nuevo.

El proceso se repite hasta que el multivibrador se apaga de la fuente de alimentación.

Formas de conectar la carga a un multivibrador simétrico.

Los pulsos rectangulares se eliminan de dos puntos de un multivibrador simétrico - Coleccionistas de transistores. Cuando hay un potencial "alto" en un colector, luego en otro colector: el potencial "bajo" (falta) y viceversa, cuando se encuentra en un potencial "bajo" de salida, luego, en el otro, "alto". Esto se muestra claramente en la tabla temporal descrito a continuación.

La carga multivibrador debe conectarse en paralelo a una de las resistencias del colector, pero en ningún caso en paralelo al colector de transición del transistor-emisor. Es imposible cerrar la carga del transistor. Si esta condición no realiza, al menos, la duración de los pulsos cambiará, y como máximo, el multivibrador no funcionará. La siguiente figura muestra cómo conectar la carga correctamente, pero cómo no lo hacen.

Para que la carga no afecte al propio multivibrador, debe tener suficiente resistencia de entrada. Para esto, se usan las cascadas del transistor de tampón.

Se muestra el ejemplo conexión de la cabeza dinámica de bajo volumen al multivibrador. La resistencia adicional aumenta la resistencia de entrada de la cascada del búfer y, por lo tanto, elimina el efecto de la cascada del búfer en el transistor multivibrador. Su valor no debe menos de 10 veces para exceder el valor de la resistencia del colector. Conexión de dos transistores de acuerdo con el esquema de "transistor compuesto" mejora significativamente la corriente de salida. Al mismo tiempo, es correcto conectar el circuito de emisor básico de la cascada del búfer en paralelo a la resistencia del colector multivibrador, y no paralela a la transición del emisor de colector del transistor multivibrador.

Para conectarse a un multivibrador de una cabeza dinámica de alta ala La cascada del búfer no es necesaria. La cabeza está conectada en lugar de una de las resistencias del colector. Se debe realizar una condición única: la corriente que pasa por el cabezal dinámico no debe exceder la corriente máxima del colector de transistores.

Si desea conectar LED convencionales al multivibrador - Haz un "flasher", entonces para estas cascadas de búfer no se requieren. Se pueden conectar constantemente con resistencias colectoras. Esto se debe al hecho de que la corriente LED es pequeña, y la caída de voltaje durante la operación de no más de un voltio. Por lo tanto, no tienen efecto en la operación del multivibrador. Es cierto que esto no se aplica a LED súper amurallados, que tienen una corriente de trabajo anterior, y la caída de voltaje puede ser de 3.5 a 10 voltios. Pero, en este caso, hay una salida: aumente el voltaje de suministro y use transistores con una alta potencia, proporcionando una corriente de colector suficiente.

Tenga en cuenta que los condensadores de óxido (electrolítico) están conectados por ventajas a los colectores de transistores. Esto se debe al hecho de que en las bases de los transistores bipolares, el voltaje no aumenta por encima de 0.7 voltios en relación con el emisor, y en nuestro caso, los emisores son menos poderes. Pero en los colectores de transistores, el voltaje varía casi de cero a la tensión de la fuente de alimentación. Los condensadores de óxido no son capaces de realizar su función cuando están conectados por polaridad inversa. Naturalmente, si aplica los transistores de otra estructura (no N-P-N, A Estructura P-N-P), Además de cambiar la polaridad de la fuente de energía, es necesario implementar los LED con los cátodos "Arriba de acuerdo con el Esquema", y condensadores, ventillas a las bases de datos de los transistores.

Vamos a entender ahora ¿Cuáles son los parámetros de los elementos multivibradores Especifique las corrientes de salida y la frecuencia de generación multivibrador?

¿Cuáles son las tasas de resistencias del colector? Me reuní en algunos artistas mediocres de Internet que las resistencias de coleccionistas se realizan ligeramente, pero afectan la frecuencia multivibradora. ¡Todo esto es completo sin sentido! Con el cálculo correcto del multivibrador, la desviación de los valores de estas resistencias es mayor de cinco veces a partir de la calculada, no cambiará la frecuencia del multibulador. Lo principal es que su resistencia es menos resistencias básicas, ya que las resistencias del colector proporcionan una carga rápida de condensadores. Pero, pero las calificaciones de las resistencias del colector son los principales para calcular la potencia consumida de la fuente de energía, cuyo valor no debe exceder la potencia de los transistores. Si te averiguas, entonces conexión correcta Incluso en potencia de salida Influencia directa El multivibrador no proporciona. Pero la duración entre la conmutación (la frecuencia del multivibrador) está determinada por la recarga "lenta" de los condensadores. El tiempo de recarga está determinado por las tasas RC de las cadenas: resistencias básicas y condensadores (R2C1 y R3C2).

El multivibrador, aunque se llama simétrico, esto se aplica solo a los circuitos de su construcción, y puede producir pulsos de salida simétricos y no simétricos. Duración del pulso ( nivel alto) El colector VT1 está determinado por las tasas R3 y C2, y la duración del pulso (nivel alto) en el colector VT2 está determinado por R2 y C1.

La duración de la reducción de los condensadores está determinada por la fórmula simple donde Tau - Duración del pulso en segundos, R. - Resistencia de la resistencia en Omah, DE - Capacitancia de capacitancia en las ácaras:

Por lo tanto, si ya no ha olvidado escrito en este artículo para un par de párrafos anteriores:

En igualdad R2 \u003d R3. y C1 \u003d C2.En las salidas multivibrador, habrá "serpenteas", pulsos rectangulares con una duración de igual a las pausas entre los pulsos que ve en la figura.

Período completo de la oscilación del Medivibrador - T. igual a la suma de los duraciones de pulso y pausa:

Frecuencia de oscilaciones. F. (Hz) está asociado con un período T. (SEC) a través de la proporción:

Como regla general, en Internet, si hay algún cálculo de papeles de radio, entonces son escasos. por lo tanto calcule los elementos de un multivibrador simétrico usando el ejemplo. .

Al igual que cualquier cascada de transistores, el cálculo debe realizarse desde la salida final. Y en la salida valemos una cascada de búfer, entonces las resistencias del colector son. Las resistencias de colector R1 y R4 realizan la función de carga del transistor. Las resistencias del colector no tienen ninguna influencia en la frecuencia de generación. Se calculan en función de los parámetros de los transistores seleccionados. Por lo tanto, primero calculamos resistencias colectivas, luego resistencias básicas, luego condensadores, y luego una cascada de búfer.

El orden y un ejemplo de calcular el multivibrador simétrico del transistor.

Datos iniciales:

Fuente de alimentación Ui.p. \u003d 12 V..

La frecuencia requerida del multivibrador. F \u003d 0.2 Hz (T \u003d 5 segundos), y la duración del pulso es igual. 1 (un segundo.

Como una carga, se usa una bombilla incandescente automotriz en 12 voltios, 15 vatios.

Como adivinó, calcularemos el "Flasher", que parpadeará una vez en cinco segundos, y la duración del resplandor es 1 segundo.

Seleccione Transistores para Multivibrator. Por ejemplo, tenemos los transistores más comunes en los tiempos soviéticos. Kt315g.

Para ellos: PMAX \u003d 150 MW; Imax \u003d 150 mA; H21\u003e 50..

Los transistores para la cascada del búfer se eligen en función de la corriente de carga.

Para no representar el esquema dos veces, ya he firmado las nominaciones de los elementos en el diagrama. Su cálculo se proporciona más tarde en la decisión.

Decisión:

1. En primer lugar, es necesario comprender que el funcionamiento del transistor en altas corrientes en el modo clave es más seguro para el Transistor en sí mismo que el trabajo en modo de refuerzo. Por lo tanto, el cálculo de la energía para el estado de transición en el momento del paso de la señal de la variable, a través del punto de operación "IN" del modo estático del transistor: la transición del estado abierta en el cerrado y la espalda no es necesaria . Para esquemas de pulsoconstruido por transistores bipolares, Normalmente calcula la potencia para los transistores en el estado abierto.

Primero, primero determinamos la potencia máxima de transistores dispersos, que debe ser un valor del 20 por ciento menos (coeficiente 0,8) de la potencia máxima del transistor especificado en el directorio. Pero, ¿por qué deberíamos conducir un multivibrador en un marco duro de grandes corrientes? Sí, y OT aumento de poder El consumo de energía de la fuente de alimentación será grande, y hay pocos beneficios. Por lo tanto, determinar la disipación de potencia máxima de los transistores, lo que lo redujo 3 veces. Una disminución adicional en el poder de disipar es indeseable porque el funcionamiento del multibulador en los transistores bipolares en el modo de corriente débil es el fenómeno "no resistente". Si la fuente de alimentación se usa no solo para el multivibrador, o no es bastante estable, "nadará" y la frecuencia del multivibrador.

Determine la potencia máxima dispersa: PRAS.MAX \u003d 0.8 * PMAX \u003d 0.8 * 150MW \u003d 120MW

Determinar el poder de dispersión nominal: PRAC. \u003d 120/3 \u003d 40mw

2. Determine la corriente del colector en el estado abierto: IK0 \u003d PRAC. / Ui.p. \u003d 40 mw / 12v \u003d 3.3m

Lo tomaremos para el colector de corriente máximo.

3. Encuentre el valor de resistencia y la potencia de la carga del colector: RK. Entity \u003d ui.p. / ik0 \u003d 12v / 3,3m \u003d 3.6 com

Elegimos en una gama nominal existente de resistencias lo más cerca posible de 3.6 com. En la gama nominal de resistencias, hay un valor nominal de 3.6 com, por lo tanto, consideramos el valor de las resistencias del colector R1 y R4 del multivibrador: Rk \u003d r1 \u003d r4 \u003d 3.6 com.

El poder de las resistencias del colector R1 y R4 es igual al poder nominal disperso de los transistores PRAC. \u003d 40 MW. Utilizamos resistencias con un poder que excede el PRAC especificado. - Tipo MLT-0,125.

4. Pasemos al cálculo de las resistencias básicas R2 y R3. Sus denominaciones se encuentran en función de la ganancia de los transistores H21. Al mismo tiempo, para un funcionamiento confiable del multivibrador, el valor de resistencia debe estar dentro de: 5 veces la resistencia de las resistencias del colector, y menos que el producto RK * H21. En nuestro caso RMIN \u003d 3.6 * 5 \u003d 18 com, y rmax \u003d 3.6 * 50 \u003d 180 com

Por lo tanto, los valores de resistencia RB de RB (R2 y R3) pueden estar en el rango de 18 ... 180 com. Preseleccione el valor promedio \u003d 100 com. Pero finalmente no es, ya que debemos proporcionar la frecuencia multivibradora deseada, y como escribí anteriormente, la frecuencia multivibradora depende directamente de las resistencias básicas R2 y R3, así como en los condensadores de los condensadores.

5. Calcule la capacitancia de los condensadores C1 y C2 y, si es necesario, vuelva a calcular los valores R2 y R3..

Los valores del condensador del condensador C1 y la resistencia de la resistencia R2 se determinan por la duración del pulso de salida en el colector de VT2. Es durante la acción de este impulso que nuestra bombilla debe encenderse. Y la condición se estableció en la duración del pulso de 1 segundo.

determine la capacitancia del condensador: C1 \u003d 1SEK / 100km \u003d 10 μf

El condensador, la capacidad de 10 μF está disponible en una gama nominal, por lo que nos convenga.

Los valores de capacitancia del condensador C2 y la resistencia a la resistencia R3 se determinan mediante la duración del pulso de salida en el colector VT1. Fue durante la acción de este pulso en el colector VT2 "Pausa" y nuestra bombilla no debe brillar. Y la condición se estableció un período completo de 5 segundos con una duración del pulso de 1 segundo. Por lo tanto, la duración de la pausa es igual a 5 segundos - 1Sek \u003d 4 segundos.

Convertir una duración de la duración de la recarga, nosotros determine la capacitancia del condensador: C2 \u003d 4SEK / 100KOM \u003d 40 μF

El condensador, la capacidad de 40 μF está ausente en el rango nominal, por lo que no nos conviene, y llevaremos al condensador lo más cerca posible de él con una capacidad de 47 microfin. Pero como entiendes, el tiempo "Pausa" cambiará. Para que esto sucediera nosotros resistencia de resistencia recalcula R3 Basado en la duración de la pausa y la capacitancia del condensador C2: R3 \u003d 4x / 47 μf \u003d 85 com

De acuerdo con la fila nominal, el valor más cercano de la resistencia de la resistencia es de 82 com.

Entonces, obtuvimos las nominaciones de los elementos multivibradores:

R1 \u003d 3.6 com, r2 \u003d 100 com, r3 \u003d 82 com, r4 \u003d 3.6 com, C1 \u003d 10 μf, C2 \u003d 47 μF.

6. Calcule el valor de la resistencia de la cascada R5 del búfer..

La resistencia de una resistencia restrictiva adicional R5 para eliminar el efecto en el multivibrador se selecciona al menos 2 veces la resistencia de la resistencia del colector R4 (y en algunos casos más). Su resistencia, junto con la resistencia de las transiciones básicas de emisor, VT3 y VT4, en este caso, no afectará los parámetros multivibradores.

R5 \u003d R4 * 2 \u003d 3.6 * 2 \u003d 7.2 com

Bajo el número nominal, la resistencia más cercana es de 7.5 com.

En la proporción de la resistencia R5 \u003d 7.5 kΩ, la corriente de control de la cascada del búfer será:

IURPR. \u003d (Ui.p. - ube) / r5 \u003d (12v - 1.2v) / 7,5k \u003d 1.44 ma

Además, como escribí anteriormente, la carga nominal de Transistor Multivibrator Multivibrator Multi-Calibre no afecta su frecuencia, por lo que si no tiene tal resistencia, puede reemplazarlo a otro "Cerrar" nominal (5 ... 9 com ). Mejor, si depende de la reducción, de modo que no haya caída en la corriente de control en la cascada del búfer. Pero tenga en cuenta que la resistencia adicional es una carga adicional del transistor VT2 multivibrador, por lo que la corriente que viene a través de esta resistencia se pliega con la resistencia de colector R4 de corriente y es la carga para el transistor VT2: IOBSCH \u003d IK + IUPR. \u003d 3.3m + 1,44m \u003d 4,74m

Carga total en el colector del transistor VT2 dentro del rango normal. Si se excede para exceder la corriente máxima del recolector especificado por el libro de referencia y multiplicado por el coeficiente de 0.8, aumente la resistencia R4 a una reducción suficiente de la corriente de carga, o use un transistor más potente.

7. Necesitamos proporcionar una corriente en la bombilla. En \u003d ph / ui.p. \u003d 15W / 12V \u003d 1.25 a

Pero la corriente de control actual de la cascada del búfer es de 1,44º. La corriente multivibradora debe aumentarse igual a la proporción:

IU / IURP. \u003d 1,25a / 0.00144a \u003d 870 veces.

¿Cómo hacerlo? Para una ganancia de corriente significativa. Use cascadas de transistores construidas de acuerdo con el esquema de "transistor compuesto". El primer transistor suele ser bajo (usaremos CT361G), tiene la ganancia más grande, y la segunda debe proporcionar suficiente corriente de carga (no tome menos comunes KT814B). Luego, sus coeficientes de transferencia H21 se multiplican. Por lo tanto, en el transistor CT361G H21\u003e 50, y el transistor KT814B es H21 \u003d 40. Y el coeficiente general de transmitir estos transistores incluidos de acuerdo con el esquema de "transistor compuesto": h21 \u003d 50 * 40 \u003d 2000. Esta cifra es mayor que 870, por lo que estos transistores son suficientes para controlar la bombilla.

¡Bueno eso es todo!

El multivibrador en los transistores es un generador de señales rectangulares. A continuación, en la foto es uno de los oscilogramas de un multivibrador simétrico.

Un multivibrador simétrico genera pulsos rectangulares con dos camas. Conozca más sobre el estándar se puede leer en el generador de frecuencia de artículos. El principio de acción de un multivibrador simétrico que usaremos para encender alternativamente los LED.


El esquema consiste en:

- Dos KT315B (usted puede con cualquier otra carta)

- Dos condensadores con una capacidad de 10 microfrades.

- Cuatro, dos 300 ohmios y dos por 27 kiloma.

- Dos LED chinos por 3 voltios.


Así es como el dispositivo se parece a una tarifa por lotes:


Y así funciona:

Para cambiar la duración de la morgue de los LED, puede cambiar los valores de los condensadores C1 y C2, o las resistencias R2 y R3.

También hay otras variedades de multivibradores. Puedes leer más sobre ellos. También describió el principio de operación de un multivibrador simétrico.

A alguien que recolecte dicho dispositivo, puede comprar listo ;-) en Alik, incluso encontré el dispositivo terminado. Puedes mirar por esto Enlace.

Aquí hay un video donde se describe en detalle cómo funciona el multivibrador:

En este artículo, diré en detalle cómo hacer un multivibrador que es el primer esquema casi cada segundo aficionado de la radio. Como sabemos, el multivibrador se llama dispositivos electrónicos generadores. oscilaciones eléctricasCerrar en forma a rectangular, que se refleja en su nombre: "MULTI-AUSE", "VIBRO - Oscilación". En otras palabras, el multivibrador es un generador de pulso rectangular rectangular de tipo relajación con retroalimentación positiva capacitiva a resistencia utilizando un amplificador de dos canales en un anillo de retroalimentación positivo. Cuando se opera un multivibrador en el modo de autoesalación, se producen pulsos rectangulares repetidos periódicamente. La frecuencia de los pulsos generados se determina mediante los parámetros de la cadena actual, las propiedades del circuito y el modo de su potencia. La frecuencia de las auto-oscilaciones también afecta a la carga conectada. Por lo general, el multivibrador se utiliza como un generador de pulsos con respecto a una duración grande, que luego se usa para formar pulsos de la durabilidad y amplitud requeridas.

Plan de trabajo multivibrador de trabajo

Multivibrador simétrico en transistores.

Esquemáticamente multivibrador consiste De las dos cascadas amplificadoras con un emisor común, el voltaje de salida de cada uno de los cuales se alimenta a la entrada de otro. Al conectar el circuito a la fuente de alimentación, ambos transistores saltan los puntos de colección: sus puntos de funcionamiento están en el área activa, ya que se aplica un desplazamiento negativo a las bases a través de resistencias RB1 y RB2. Sin embargo, este estado del plan es inestable. Debido a la presencia en un esquema de retroalimentación positiva, se realiza una condición? KU\u003e 1 y un amplificador de dos cadenas es auto-emocionado. El proceso de regeneración comienza, un rápido aumento en la corriente de un transistor y reduce la corriente de otro transistor. Deje que como resultado de cualquier cambio aleatorio en las tensiones en bases de datos o colectores aumentan ligeramente el IK1 actual del transistor VT1. Esto aumentará la caída de voltaje en la resistencia RK1 y el colector de transistores VT1 obtendrá el incremento del potencial positivo. Dado que el voltaje en el condensador de SB no puede cambiar instantáneamente, este incremento se aplica a la base del transistor VT2, perfore. La corriente del colector de IK2 se reduce, la tensión en el colector de transistores VT2 se vuelve más negativa y, transmitiendo a través del condensador SB2 a la base del transistor VT1, lo abre más, aumentando el IK1 actual. Este proceso es similar a la avalancha y termina con el hecho de que el transistor VT1 ingresa al modo de saturación, y el transistor VT2 está en el modo de corte. El esquema entra en uno de sus estados de equilibrio temporalmente estables. En este caso, el estado abierto del transistor VT1 proporciona el desplazamiento de la fuente de alimentación de la CE a través de la resistencia de RB1, y el estado bloqueado del transistor VT2 es una tensión positiva en el condensador SB (UCM \u003d UB2\u003e 0 ), que a través de transistor exterior VT1 está incluido en la base de intervalo: el emisor del transistor VT2.

Para la construcción del multivibrador. Tendremos de los componentes de radio:

1. Dos transistores CT315.
2. Dos condensadores electrolíticos en 16V, 10-200 microoprados (cuanto menor sea la capacidad, más a menudo el parpadeo).
3. 4 Resistor con falla: 100-500 Ohm 2 Piezas (si pone 100 ohmios, entonces el esquema funcionará incluso de 2.5V), 10 kΩ 2 piezas. Todas las resistencias con una capacidad de 0.125 vatios.
4. Dos LED no brillantes (cualquier color, excepto blanco).


Placa de circuito impreso en formato LEY6. Vamos a proceder a la fabricación. La tarifa impresa en sí tiene este tipo:

Solderamos a dos transistores, no confundimos al colector y la base de datos en el transistor es un error común.


Solderamos condensadores 10-200 microfrades. Tenga en cuenta que los condensadores de 10 voltios son extremadamente indeseables de usar en este esquema si alimenta 12 voltios. ¡Recuerda que los condensadores electrolíticos tienen polaridad!



El multivibrador está casi listo. Los LED permanecen, y los cables de entrada. La foto del dispositivo terminado se ve así:


Y para que todos ustedes se vuelvan claramente claros, la operación de video de un simple multivibrador:

En la práctica, los multivibradores se utilizan como generadores de impulsos, divisores de frecuencia, formadores de pulsos, interruptores sin contacto, etc., en juguetes electrónicos, dispositivos de automatización, computación y equipo de mediciónEn el relé de tiempo y dispositivos maestros. Contigo fue Hervir-: D. . (El material se preparó bajo petición. Demyan " a)

Discutir un artículo multivibrador

Multivibrador.

El primer esquema es el multivibrador más simple. A pesar de su sencillez, el alcance de su uso es muy amplio. Ninguno dispositivo electronico No lo hace sin él.

La primera figura muestra su diagrama esquemático.

Los LED se utilizan como una carga. Cuando funciona el multivibrador: los LED están cambiados.

Para la Asamblea hará falta un mínimo de detalles:

1. Resistores 500 ohmios - 2 piezas.

2. Resistores 10 com - 2 piezas.

3. Condensador electrolítico 47 μF 16 voltios - 2 piezas

4. Transistor KT972A - 2 Piezas

5. LED - 2 piezas

Los transistores CT972A son transistores compuestos, es decir, hay dos transistores en su vivienda, y tiene una alta sensibilidad y soporta una corriente significativa sin un disipador de calor.

Cuando compre todos los detalles, flecha el soldador de hierro y asuma el ensamblaje. Para los experimentos, no es necesario hacer una placa de circuito impreso, puede recolectar todo con archivos adjuntos. Desliza como se muestra en las imágenes.

¡Y cómo aplicar el dispositivo ensamblado, deje que su solicitud de fantasía! Por ejemplo, en lugar de LED, puede colocar el relevo, y este relé desplazando una carga más poderosa. Si cambia las calificaciones de las resistencias o los condensadores, la frecuencia de conmutación cambiará. El cambio en la frecuencia se puede lograr muy efectos interesantes, de Pisch en Dynamics, antes de la pausa durante muchos segundos.

Photorele.

Y este es un esquema de un simple Photoyeler. Este dispositivo se puede aplicar con éxito donde se puede aplicar, para la luz de fondo de la bandeja de DVD automática, para encender la luz o la señalización de la penetración en el gabinete oscuro. Hay dos opciones para el esquema. En una realización, el esquema se activa por la luz, y su otra ausencia.

Funciona así: Cuando la luz del LED cae en el fotodiodo, el transistor se abrirá y el LED-2 comenzará a encenderse. La resistencia del gatillo se ajusta por la sensibilidad del dispositivo. Puede aplicar un fotodiodo de un mouse de bolas viejo como un fotodio. LED - Cualquier LED infrarrojo. El uso de fotodiodo infrarrojo y LED evitará la interferencia de la luz visible. Cualquier LED o una cadena de varios LED será adecuada como LED-2. Puede aplicar la lámpara incandescente. Y, en lugar de la LED, para poner un relé electromagnético, entonces puede administrar lámparas poderosas Incandescentes, o algunos mecanismos.

En las figuras, se proporcionan ambos esquemas, la base (disposición de las patas) del transistor y el LED, así como el esquema de ensamblaje.

En ausencia de fotodiodo, puede tomar el viejo transistor MP39 o MP42 y cortar el estuche frente al colector, como este:

En lugar de fotodiodo en el diagrama será necesario incluir transición P-N transistor. Lo que funcionará exactamente mejor, debe determinarse experimentalmente.

Amplificador de potencia en el chip tda1558q.

Este amplificador tiene una potencia de salida de 2 x 22 vatios y es bastante fácil repetir los aficionados de radio para principiantes. Tal esquema lo usará para columnas caseras, o para caseras centro musicalque se puede hacer del viejo reproductor de MP3.

Tomará cinco partes para su asamblea:

1. Microcircuit - tda1558q

2. Condensador 0.22 μf

3. Condensador 0.33 μf - 2 piezas

4. Capacitor electrolítico 6800 μf por 16 voltios.

El microcircuito tiene una potencia de salida bastante alta y el radiador necesitará para su enfriamiento. Puede aplicar el radiador del procesador.

Todo el conjunto se puede hacer al montar sin el uso de la placa de circuito impreso. Primero, los microcircuitos necesitan eliminar las conclusiones 4, 9 y 15. No se utilizan. El conteo de las conclusiones va de izquierda a derecha si lo mantiene con sus conclusiones y marca. Luego endereza cuidadosamente las conclusiones. A continuación, elimine las conclusiones 5, 13 y 14, todas estas conclusiones están conectadas a la POWER PLUS. El siguiente paso, mueva las conclusiones 3, 7 y 11 hacia abajo, es menos poder, o "tierra". Después de estas manipulaciones, atornille el chip al disipador de calor utilizando una pasta conductora de calor. En los dibujos, la instalación de diferentes ángulos es visible, pero todavía lo explicaré. Conclusiones 1 y 2 soldadas juntas: esta es la entrada del canal derecho, es necesario evaporar el condensador de 0,33 μF. De manera similar, debe ir con las conclusiones 16 y 17. El cable general para la entrada es menos poder o "tierra".



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