Բովանդակություն:

UJT տատանում `3 քայլ
UJT տատանում `3 քայլ

Video: UJT տատանում `3 քայլ

Video: UJT տատանում `3 քայլ
Video: UJT (UniJunction Transistor) Working & Characteristics in Power Electronics by Engineering Funda 2024, Նոյեմբեր
Anonim
UJT տատանում
UJT տատանում
UJT տատանում
UJT տատանում
UJT տատանում
UJT տատանում

UJT- ը նշանակում է Uni-junction transistor: Այս հոդվածը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող եք տատանումներ կատարել միայն մեկ տրանզիստորից:

UJT տատանումների նախագծման վերաբերյալ տեղեկատվության համար կարող եք սեղմել այստեղ.

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Պարագաներ

Մասեր. Միակողմանի տրանզիստոր (UJT), 10 կոխմ դիմադրություն `3, 100 օմ դիմադրություն` 2, 470 nF բարձի կոնդենսատոր, 1 Մեգոմ փոփոխական դիմադրություն, մեկուսացված լարեր:

Լրացուցիչ մասեր. 4.7 uF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր, զոդ, տուփ/պատյան, դիմակավոր ժապավեն, գլխիկ, 1 կոշիմիստորատոր `2:

Գործիքներ. USB օսլիլոսկոպ, տափակաբերան աքցան, մետաղալարեր, անցք:

Լրացուցիչ գործիքներ. Sոդման սարք, աուդիո մուտքագրման ձայնային համակարգ (HiFi/համակարգիչ), բարձրախոս/ականջակալներ:

Քայլ 1: Կատարեք շրջանը

Կատարեք շրջանը
Կատարեք շրջանը

Ես օգտագործել եմ բարձր հզորության ռեզիստորներ, բայց դուք կարող եք օգտագործել ցածր էներգիայի ռեզիստորներ: Մենք կարող ենք հաշվարկել էներգիայի ցրումը երկու 100 օմ դիմադրիչների վրա `տրանզիստորների հագեցման ընթացքում:

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

= 9 V * 9 V / (100 օմ * 2)

= 0.405 Վտ

(սա չի ենթադրում Vo2 ելքի բեռնման ազդեցությունը):

Ես ոլորեցի բաղադրիչն ու լարերը միասին: Այս միացման համար ես զոդման երկաթ չեմ օգտագործել:

Ահա այն լարերի նկարագրությունը, որոնք ես օգտագործել եմ.

1. Կարմիր - 9 Վ էլեկտրամատակարարում:

2. Սև - Գրունտ:

3. Կապույտ մալուխ - 1 Մեգ փոփոխական դիմադրություն:

4. Դեղին և սպիտակ - արդյունքներ:

Երեք 10 կոմ դիմադրություններն օգտագործվում են ելքային և փոփոխական ռեզիստորների կարճ միացման պաշտպանության համար: Որոշակի դիրքերում փոփոխական ռեզիստորը կարճ միացում է:

Քայլ 2: Ներգրավում

Շրջապատում
Շրջապատում
Շրջապատում
Շրջապատում

Տուփը լավ գաղափար է, քանի որ այն կպաշտպանի ձեր սխեման վնասումից:

Փոփոխական ռեզիստորի համար անցք պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել փոս փորող կամ գայլիկոն:

Ես ամրացրեցի հին սոսինձի գլխարկը դիմակավոր ժապավենով (կարող եք տեսնել լուսանկարում) ՝ պրոֆեսիոնալ բռնակ օգտագործելու փոխարեն:

Քայլ 3: Փորձարկում

Փորձարկում
Փորձարկում

Ես օգտագործել եմ USB օսլիլոսկոպ ՝ նմուշառելու այն տվյալները, որոնք օգտագործվում են լուսանկարում տեսած գրաֆիկը գծելու համար: Ես պարզեցի, որ փոփոխական դիմադրության որոշակի դիրքերում տատանումը կդադարի: Դա տեղի կունենար ավելի ցածր հաճախությունների դեպքում, երբ փոփոխական դիմադրիչը սահմանվեց ավելի բարձր արժեքի:

Դուք կարող եք փորձել բարձրախոսը միացնել ելքին, քանի որ միացումն ունի կարճ միացման պաշտպանություն: Դուք կարող եք գտնել, որ ելքային ազդանշանը շատ հանգիստ է: Դուք պետք է միանաք բարձր դիմադրողականության բեռին կամ նվազեցնեք ելքային ռեզիստորների արժեքները: Ահա թե ինչու ելքի համար ես սահմանեցի 1 կոմ դիմադրության օգտագործումը: Բացի այդ, ձեզ անհրաժեշտ կլինի կոնդենսատոր `ելքային DC բաղադրիչը վերացնելու համար:

Ելքային բարձր անցման հաճախականությունը հավասար կլինի.

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

= 33.8627538493 Հց

Այսպիսով, Co2- ի համար կարող եք օգտագործել 470 nF կոնդենսատոր:

Co1 կոնդենսատորի հաշվարկը դուրս է սույն հոդվածի շրջանակներից, քանի որ երկուսն էլ Co1 և Ro1 արժեքները կազդի բեռնվածքի դիմադրության տատանվող հաճախականության վրա 10 Մեգոմից ցածր:

Խորհուրդ ենք տալիս: