La campana.

Ci sono quelli che hanno letto questa notizia prima di te.
Iscriviti per ricevere articoli freschi.
E-mail
Nome
Cognome
Come vuoi leggere la campana
Senza spam

Progetto №33: disegni semplici sui transistori di Mosfet.

  • 1. Regolatore di tensione
  • 2. Multivibratore simmetrico
  • 3. Stabilizzatore di tensione
  • 4. Amplificatore NC.

Un'idea è nata per eseguire diversi esperimenti sull'attuazione di semplici disegni sui transistor MOSFET con un canale di tipo N indotto. Ci proverò. Forse qualcosa diventerà la base per i progetti futuri dei miei studenti.

1. Regolatore di tensione
sul transistor bipolare:
o

e a Mosfete:

Schemi, come puoi vedere, praticamente lo stesso.

La tensione viene applicata all'input:

La tensione di uscita (r nella posizione inferiore):

Tensione di uscita (r nella posizione superiore):


La differenza tra URH e UR è uguale alla caduta di tensione sul transistor:
12.95 - 11,41 \u003d 1,54 V.
Come si può vedere, gli Urali variano senza intoppi da 0 a 11.41 V, ma il suo aumento inizia non dalla posizione estrema inferiore del motore R, e dopo la rotazione ad alcuni angoli (≈ 880 ohm), cioè. Quando la valvola sul cancello raggiunge il valore necessario per creare (indotto) il canale di conduttività - sbloccando il transistor.
L'angolo di rotazione è, ma allo sbocco 0 in:

L'angolo di rotazione del motore del resistore è aumentato, la tensione nel cancello è aumentata, inizia la crescita degli Urs:

L'angolo medio di rotazione:

Angolo di rotazione massima:


Il regolatore funziona abbastanza normalmente. È vero, nessuna vittoria rispetto al controller su un transistor bipolare non funzionerà. La legge di Ohm annullava nessuno e non è andata sulla curva. La legge di Joule-Lenza è simile. Pertanto, il riscaldamento sarà maggiore è maggiore è la differenza tra l'URH e l'UR e il più corrente. Il valore della corrente dipende dalla potenza del trasformatore e dai parametri dell'avvolgimento secondario. In breve: bambino per un repka, nonna per il bambino e poi nel testo (nel senso che si aggrappa a un amico).

2. Multivibratore simmetrico

Una volta ho dedicato un piccolo ciclo di multivibratore sui transistor bipolari (vedere "Multibrator" nella sezione del radib Biblip). Lasciatemi ricordarti lo schema standard di un multivibratore simmetrico:

C'è anche un esempio di un multibratore sui transistor del campo:


ATTENZIONE! In questo caso, non esiste una sostituzione diretta dei transistor del campo bipolare. Catene e carichi di frequenza Accendono altrimenti!

Ulteriore citazione:
In questo multivibratore, vengono utilizzati transistor del canale N del campo domestico con un otturatore isolato e un canale indotto. All'interno del caso tra i cavi dell'otturatore e della fonte, vi è una stabilizzazione protettiva che protegge il transistor con una circolazione ineguagliata. Certo, non al 100%.
Frequenza di commutazione multiviblizzatore 2 Hz. Imposta come al solito, C1, C2, R1, R2. Carico - lampade a incandescenza EL1, EL2.
I resistori inclusi tra il flusso e l'otturatore dei transistor forniscono l'avvio multivibribratore "Soft", ma, allo stesso tempo, diversi "serraggio" spegnimento del transistor.
Invece di lampade a incandescenza nelle tracce nelle tracce, i LED con resistori aggiuntivi o telefoni TK-47 possono essere serviti. In questo caso, naturalmente, il multivibratore deve funzionare nell'area di frequenza audio. Se viene utilizzato un tappo, quindi nella catena di flusso di un altro transistor, la resistenza della resistenza è di 100-200 ohm.
I resistori R1 e R2 possono essere composti da diversi, collegati in serie, o, se presente, non esistono, utilizzare condensatori di un serbatoio maggiore.
I condensatori possono essere ceramiche non polari, o film, ad esempio, la serie KM-5, km-6, K73-17. Lampadine a incandescenza 6v e corrente fino a 100 mA. Invece di transistor della serie specificata, progettati per d.c. Fino a 180 mA, è possibile applicare più potenti tasti KR1064CT1 o CD1014CT1. Nel caso dell'uso di un carico più potente, come lampade per auto, altri transistor devono essere applicati, ad esempio, KP744G, progettati per la corrente a 9A. In questo caso, deve essere installato stabilizzazioni protettivi sulla tensione di 8-10 V tra l'otturatore e la sorgente (catodo - all'otturatore) - KS191Z o simile. Per le correnti elevate, i transistor di flusso dovranno essere installati sui dissipatori di calore.
Il multivibratore stabilisce la selezione dei condensatori per ottenere la frequenza desiderata. Per lavorare sulle frequenze audio della capacità dovrebbe essere entro 300-600 pf. Se si lascia i condensatori specificati sul regime del contenitore, la resistenza dei resistori dovrà ridurre significativamente significativamente, fino a 40-50 com.
Quando si utilizza un multivibribratore come nodo nel design è stato sviluppato, un condensatore di blocco 0,1-100 μF deve essere incluso tra i fili della potenza.
Il multivibratore è operativo a una tensione di alimentazione di 3-10 V (con un carico appropriato).
Fine delle citazioni.

Non ho il campo domestico KP501A, in cui c'è una stabilizzazione incorporata tra la fonte e l'otturatore. E il carico del mio multivibratore sarà lampade automobilistiche.
Il seguente schema applica i transistor borghesi TIR:

Allo stato nominale indicato C e R, la frequenza multivibratore è di circa 1 Hz. Quando si utilizzano variabili di resistori (è necessario un doppio!) La frequenza viene regolata su un'ampia gamma. Se le lampade vengono sostituite dagli altoparlanti, i contenitori C1 e C2 sono ridotti a dozzine di volte, è possibile ottenere oscillazioni di frequenza audio.
Stabiliani (qualsiasi 8-10 V) servono a prevenire la rottura dei transistor.
Se è necessario solo un carico, la lampada EL1, ad esempio, deve essere sostituita con un resistore di 100-500 ohm.
Transistor - qualsiasi simile. Con un carico potente, hanno bisogno di essere messi a radiatori.
Io uso i transistor MOS FS10UM-5:
.

Tipo di transistor: MOSFET. Con il canale indotto N-tipo.
Potenza sparsa massima (PD): 90 W.
Massima fonte di tensione valida (UDS): 250 V.
Tensione massima consentita dell'otturatore (UGS): 30 V.
Corrente di flusso permanente massima consentita (ID): 10 A.
Apri Transistor Stock Resistenza esterna (RDS): 0.4 ohm.
Tipo di shell: A-220.
Come si può vedere dal frammento del foglio di dati, questo transistor non ha una stabilizzazione incorporata.

I miei dettagli: Lampadine 12V x 5W, condensatori da 1MKF, resistori 820k, stabili D814V:

Multibribrator Spagna "in stereo":

Invia la tensione direttamente dal ponte diodi - l'EL1 ha preso fuoco e tutto. Nessuna increspatura. Lo schema è vero, scogliere, senza chiusure, tutti i dettagli sono buoni. Che cosa c'é? Volevo persino sostituire FS10UM-5. sul K1808. E radiatori disconnessi, ma sono nati pensieri: 1) Se lisciano le pulsazioni dopo il ponte? 2) Le stabili sono così tanti per la tensione di alimentazione circa ± 14V?
Ho rimosso gli stabili e collegati parallelamente all'elettrolito ponte diodo 1000 mk x 40V:

Incluso il trasformatore sulla rete e il multivibratore ha immediatamente guadagnato:


La pulsazione si verifica davvero con la frequenza di ≈1 Hz.

Per chiarire la situazione, ho deciso di restituire gli stabili al posto e poi ho scoperto che uno di loro era D818b (questo è chiaramente visibile sulla 2a foto) e, rispetto a D814b, anodo e catodici - al contrario. Dobbiamo fare attenzione! Ho guidato sia Stabilion D814b:

Senza un condensatore levigante al momento dell'inclusione può essere:
o
quelli. Si apre un transistor, e la lampada EL2 brilla vivamente, e il secondo è parzialmente, il filamento dell'El1 è a malapena. O, al contrario, è altrettanto fortunato.
Ma il multivibratore non inizia.
CONCLUSIONE: Multibribratore del paziente su MOSFETS È necessario da batterie, batterie o alimentazione con il filtro più semplice levigante.
E poi ho pensato: e forse sarà lo stesso su Bralolar?! Ma non ha controllato.
Sfortunatamente, non ho trovato un doppio cambiamento, anche a 100 com, quindi non ha funzionato in frequenza rapidamente. Ma lo scopo dell'esperienza è stato raggiunto: il multivibratore sul MOSFET con i lavori del canale indotto dal tipo N.
A proposito, il "" lampeggiante "di 40 minuti delle lampadine non ha influenzato la temperatura dei transistor, sebbene siano senza radiatori. Quindi 5 W per questi transistor è un po '.
Un'altra cosa. Non ho applicato misure speciali quando saldano i transistor del campo, ma, nonostante ciò, nessuno di loro si è rotto.

3. Stabilizzatore di tensione
Innanzitutto, citerò la fonte, regolato leggermente il testo (Transistor del campo PT, BP - alimentazione).
Iniziare la quotazione:
La letteratura ha ripetutamente descritto vari schemi di stabilizzatori a BP. In questo articolo, l'autore conduce una descrizione di uno stabilizzatore di tensione analogico per BP ad alta potenza. Nello schema Stabilizzatore di tensione, è stato possibile migliorare significativamente i parametri applicando un potente PT di commutazione come elemento di alimentazione.
Fondamentalmente, quando si costruiscono forti stabilizzatori di tensione, radio amatori utilizzano microcircuiti specializzati serie 142 e simili, "rinforzati" da uno o più transistor bipolari. Se per questi scopi applicano un potente PT di commutazione, sarà possibile raccogliere uno stabilizzatore più semplice. Schema di una delle opzioni per tale stabilizzatore:

Applica potente PT IRLR2905. Sebbene sia progettato per funzionare in modalità chiave, in questo stabilizzatore è usato in lineare. Il transistor ha in uno stato aperto di una resistenza al canale molto piccola (0,027 ohm), fornisce una corrente fino a 30a ad una temperatura corporea fino a 100 ° C, ha un'alta ripida e richiede una tensione per controllare solo 2,5 ... 3 V . Il potere dissipato dal transistor può raggiungere 110 W. Lo stabilizzatore parallelo dei chip della tensione CR142EN19 (TL431) controlla PT. Lo stabilizzatore funziona come segue. Quando si collega il trasformatore di rete T1 alla rete, viene visualizzata una tensione alternata di circa 13 V (valore effettivo) sul suo avvolgimento secondario. Viene raddrizzato da un ponte diodi VD1, e sul condensatore levigante C1 di alta capacità (di solito diverse decine di migliaia di ICF) si distingue per una tensione costante di circa 16 V.
Entra nello scarico del potente transistor VT1 e attraverso il resistore R1 sull'otturatore, aprendo il transistor. Alcune la tensione di uscita attraverso il divisore R2R3 viene alimentata all'ingresso del chip DA1, la catena di chiusura dell'OOS. La tensione all'uscita dello stabilizzatore aumenta fino al momento fino a quando la tensione al controllo del chip "Wu" dei microcircuiti DA1 non raggiungerà la soglia - circa 2,5 V. In quel momento il chip si apre, abbassando la tensione sul Otturatore di un potente transistor, cioè la chiusura parzialmente e il dispositivo entra nella modalità di stabilizzazione. Condensatore SZ accelera l'uscita dello stabilizzatore alla modalità operativa. Il valore della tensione di uscita può essere impostato da 2,5 a 30 nella selezione del resistore R2, il cui valore può variare in larghi limiti. Condensori C1, C2 e C4 Forniscono un funzionamento stabile stabilizzatore.
Per la versione descritta dello stabilizzatore, la caduta di tensione minima sul potente Transistor VT1 di regolazione è 2,5 ... 3 V, anche se potenzialmente questo transistor può funzionare a una tensione di fonte di riserva vicina a zero. Diminato questo svantaggio in quanto la tensione di controllo all'otturatore proviene dalla catena di flusso, quindi, con un valore minore della tensione la caduta su di esso, il transistor non si apre, poiché il transistor aperto deve essere una tensione positiva rispetto alla sorgente.
Per ridurre la caduta di tensione sul transistor di regolazione, la sua catena dell'otturatore è consigliabile da alimentare da un raddrizzatore separato con una tensione di 5 ... 7 in più della tensione di uscita dello stabilizzatore. Se non vi è alcuna possibilità di apportare un raddrizzatore aggiuntivo, è possibile introdurre un ulteriore diodo e un condensatore nel dispositivo:

L'effetto di tale semplice raffinatezza può essere grande. Il fatto è che la tensione che arriva al transistor sta pulsando, ha un componente variabile significativo, che aumenta con la crescente corrente consumata. Grazie al condensatore VD2 e C5 diodo, la tensione sul cancello sarà approssimativamente uguale al valore di picco della pulsazione, cioè. Forse un po 'volt più della media o minimo. Pertanto, lo stabilizzatore risulta essere operativo con una tensione media più piccola della fonte di riserva.
I migliori risultati saranno in grado di ottenere se il diodo VD2 è collegato al ponte raddrizzatore:

In questo caso, aumenterà la tensione sul condensatore C5, poiché la caduta di tensione sul diodo VD2 è inferiore alla caduta di tensione sui diodi del ponte, specialmente alla corrente massima. Se è necessario regolare la regolazione della tensione di uscita, il resistore permanente R2 deve essere sostituito con variabili o rifilato. Il valore della tensione di uscita può essere determinato dalla formula: UP \u003d 2,5 (1 + R2 / R3).
Dettagli
Nel dispositivo, applicare in modo appropriato un transistor adatto. Se utilizzato, ad esempio, IRF840, il valore minimo della tensione di controllo sul cancello sarà 4.5 ... 5v. Condensatori - Piccolo tantalio, resistori - MLT, C2-33, P1-4. VD2 diodo - raddrizzare con una goccia di piccola tensione (Germania, diodo Schottky). I parametri del trasformatore, il ponte diodi e il condensatore C1 sono selezionati in base alla tensione e alla corrente di uscita richiesta.
Sebbene il transistor sia progettato per grandi correnti e una maggiore potenza dissipata, è necessario garantire un efficace dissipatore di calore per attuare tutte le sue capacità. Il transistor applicato è progettato per installare sul radiatore utilizzando una saldatura. In questo caso, è consigliabile utilizzare la piastra di rame intermedio con uno spessore di diversi millimetri, a cui è possibile installare la saldatura del transistor e su cui le parti rimanenti possono essere installate.
Quindi, dopo la fine dell'installazione, la piastra può essere posizionata sul radiatore. La saldatura non è più richiesta, poiché il piatto avrà una vasta area di contatto termico con il radiatore.
Se si applica per il montaggio superficiale del chip DA1 TYPE TL431C, i resistori P1-12 e i condensatori dei chip corrispondenti, quindi possono essere posizionati sul circuito stampato:

Da fibra di lamina unilate in fibra di vetro. La tassa è saldata ai trasportatori del transistore e incolla la colla menzionata dalla piastra di rame. Come tale piatto, può essere usato, ad esempio, un alloggiamento con una flangia da un potente transistor bipolare viziato, dire, KT827, applicazione degli allegati allo stesso tempo.
Ambientazione
Stabilire lo stabilizzatore è ridotto all'impostazione del valore della tensione di uscita richiesta. È necessario controllare il dispositivo per l'auto-eccitazione nell'intera gamma di correnti operative. Per questa tensione in diversi punti dei controlli del dispositivo utilizzando un oscilloscopio. Se si verifica l'auto-eccitazione, i condensatori paralleli a C1, C2 e C4 devono essere collegati a condensatori ceramici con una capacità di 0,1 μF con i terminali di lunghezza minima. Questi condensatori sono posizionati il \u200b\u200bpiù vicino possibile al transistor VT1 e al microcircuito DA1.
I. Nechaev.
Letteratura:
1. Potenti transistor di commutazione del campo da record internazionali. - Radio, 2001, №5, p. 45.
2.I. Neccaev. Applicazione insolita del microcircuito KR142EN. - Radio, 2003, n. 5, p. 53.54.
Fine delle citazioni.

Farò uno stabilizzatore secondo lo schema:


Metterò il ponte VD1 D5SBA60 600b / 6A; Diodo VD2 RGP15J; Transistor VT1 K1531; DA1 (Stabilizzazione regolabile) TL431C; Condensatori C1 1000mk x 50 V, C2 qui è completamente niente, C3 4.7mk x 50V, c4 680mk x 35V, c5 100 mk x 30 V; Resistori R1 470 Ohm, variabile R2 20K, R3 3.6K.

Dettagli:

Lo stabilizzatore farà a bordo (senza ritmo) con un vecchio modo - la dentizione delle tracce isolanti tra i poligoni. Il vantaggio di questo metodo nella produzione di schede semplici - velocità. E cordialità ambientale :-)) Certo.
Scheda di schizzo:

A proposito, c'era un pezzo adatto di foglio bilaterale Textolite:


Da un lato, il foglio doveva semplicemente contemplare:

Tracce tagliate attraverso:

La scheda è servita:

Parti di cifre:

Io uso un multivibratore come carico. La tensione all'uscita dello stabilizzatore è minima:


Media:

Massimo:

Lo stabilizzatore sul transistor MOSFET funziona, e non ho raccolto il transistor per alcuni parametri. Per tensione alternata All'output del trasformatore, circa 13 nella gamma di regolazione dello stabilizzatore UR è 2.6 ... 12.5 V. Questo è normale. Il mio transistor non è installato sul radiatore, ma è molto desiderabile, dal momento che il dito lo sentirà con un riscaldamento.
Dopo l'installazione sul dissipatore di calore, il transistor ha iniziato a sentirsi molto più comodo:


All'ingresso del ponte, ho archiviato ~ 30 V, che ha permesso di aumentare gli Urali e regolarlo in una gamma più ampia.

4. Amplificatore NC.
Seguendo il principio di "da un semplice", non proverò a raccogliere UNUC su MOSFET con dozzine e centinaia di watt.
Nella rete, ho trovato rapidamente due adatti per i miei esperimenti, opzione:
1a a: http://amplif.ru/publ/usilitel_na_polevom_tranzistore_klass_a/1-1-0-0-119

2a a: http://www.youtube.com/watch?v\u003dnhtzc8esnry.

IRF511 Non ne ho, ma in quantità sufficienti ci sono IRF630, e ho deciso di provare la 2a opzione.

Anche se è possibile che nella prima versione dell'IRF630 funzionerà. Tuttavia, non trascorro una ricerca scientifica qui, ma semplicemente provando la maggior parte delle nostre strutture semplici.
Dettagli:


Transistor irfs630; RESISTORS MLT-1 W: 1.6K + 1K \u003d 2.6K; 470 ohm; 1 ohm; Condensatori 100mk x25V, 2200mk x 35V, 470mk x 25v.

Unch ha fumato nello spazio (in 3D, in stereo):

Un segnale di ingresso da un netbook, uscita all'altoparlante domestico di 10GDSH-2 4 Ohms, alimentato dallo stabilizzatore sul mosforo:


L'amplificatore funziona. Il suono non è molto rumoroso (per la voce 300-400 mW), ma non ha sentito una distorsione speciale. Esperienza completata con successo.

Così, i disegni semplici su Mosfet "Ah erano abbastanza lavoratori, è possibile che un po 'più tardi farò qualcosa di non abbastanza semplice, ma sarà un altro progetto e un'altra storia.

Se lo scopri, l'intera elettronica è composta da un gran numero di mattoni individuali. Questi sono transistor, diodi, resistori, condensatori, elementi induttivi. E già da questi mattoni può essere piegato qualsiasi cosa.

Da un innocuo giocattolo per bambini che emetteva, ad esempio, il suono di "Meow", al sistema di guidare un missile balistico con una parte di testa divisa per otto accuse Megaton.

Uno dei circuiti molto noti e frequentemente utilizzati è un multivibratore simmetrico, che è un dispositivo elettronico che genera (generando) oscillazioni nella forma che si avvicina rettangolare.

Il multivibratore è assemblato su due transistor o schemi logici con elementi aggiuntivi. In sostanza, questo è un amplificatore a due volte con una catena positiva risposta (Pos). Ciò significa che l'uscita della seconda cascata è collegata attraverso il condensatore con l'ingresso della prima cascata. Di conseguenza, l'amplificatore dovuto a un feedback positivo si trasforma in un generatore.

Affinché il Multivibrator inizi a generare impulsi, è sufficiente collegare la tensione di alimentazione. I multivibribratori possono essere. simmetrico e asimmetrico.

La figura mostra un diagramma di un multivibratore simmetrico.

In un multivibratore simmetrico, gli elementi nominali di ciascuna delle due spalle sono assolutamente lo stesso: R1 \u003d R4, R2 \u003d R3, C1 \u003d C2. Se si guarda l'oscillogramma del segnale di uscita di un multivibratore simmetrico, è facile vedere che gli impulsi rettangolari e le pause tra loro sono uguali nel tempo. T polso ( t I.) \u003d T pause ( t P.). I resistori nelle catene da collezione dei transistor non influenzano i parametri degli impulsi e il loro nominale è selezionato a seconda del tipo di transistor utilizzato.

La frequenza degli impulsi di tale multibribratore è facilmente calcolata dalla semplice formula:

Dove f è la frequenza nell'Hertz (Hz), C - Contenitore in micropidenti (ICF) e Resistenza R in Kiloma (com). Ad esempio: c \u003d 0,02 μF, r \u003d 39 com. Sostituiamo la formula, eseguendo azioni e otteniamo la frequenza nella gamma audio approssimativamente uguale a 1000 Hz, ovvero 897,4 Hz.

Di per sé, un tale multivibratore non è interessante, poiché dà un "squillo" non modulato, ma se è elementi per raccogliere la frequenza di 440 Hz, e questa è una nota della prima ottava, allora otterremo una charter in miniatura, Con il quale puoi, ad esempio, configurare la chitarra nell'escursione. L'unica cosa da fare è aggiungere l'amplificatore in cascata su un transistor e altoparlante in miniatura.

Le caratteristiche principali del segnale di impulso sono prese per essere i seguenti parametri:

    Frequenza. Unità di misura (Hz) Hertz. 1 Hz è un'oscillazione al secondo. Le frequenze percepite dall'orecchio umano sono nell'intervallo di 20 Hz - 20 kHz.

    Durata dell'impulso. È misurato in frazioni di un secondo: miglia, micro, nano, pico e così via.

    Ampiezza. Nel multivibratore in esame, la regolazione dell'ampiezza non viene fornita. In dispositivi professionali, vengono utilizzati sia una regolazione a gradini che liscia dell'ampiezza.

    Quadratore. Il rapporto tra il periodo (T) alla durata dell'impulso ( t.). Se la lunghezza dell'impulso è 0,5 periodo, lo standard è uguale a due.

Sulla base della formula di cui sopra, è facile calcolare il multivibratore a quasi tutte le frequenze ad eccezione di frequenze elevate e super-alte. Ci sono molti altri principi fisici lì.

Affinché il Multivibrator doni diversi frequenza discreta È sufficiente mettere un interruttore a due sezioni e cinque sei condensatori di diverse capacità, naturalmente lo stesso in ciascuna spalla e con l'aiuto dell'interruttore si sceglie la frequenza richiesta. Resistori R2, R3 influenzano anche la frequenza e il benessere e possono essere effettuati variabili. Ecco un altro schema multibrator con la regolazione della frequenza di commutazione.

Ridurre la resistenza dei resistori R2 e R4 è inferiore a un determinato valore del tipo di transistor di tipo dipendente può causare una rottura della generazione e il multivibribratore non funzionerà, quindi, un resistore R3 variabile può essere collegato ai resistori che il multivibratore La frequenza di commutazione può essere configurata.

L'applicazione pratica di un multivibratore simmetrico è molto ampia. Apparecchiature di calcolo impulsi, apparecchiature di misurazione radio in produzione elettrodomestici.. Un sacco di apparecchiature mediche uniche si basano sui regimi basati sullo stesso multivibratore.

Grazie all'eccezionale semplicità ea basso costo, il multivibratore ha trovato un uso diffuso nei giocattoli per bambini. Ecco un esempio di un normale flasher sui LED.

Con i valori indicati sul diagramma dei condensatori elettrolitici C1, C2 e resistori R2, R3, la frequenza dell'impulso sarà di 2,5 Hz, e quindi i LED lampeggeranno in circa due volte un secondo. È possibile utilizzare lo schema sopra proposto e accendere il resistore variabile in combinazione con i resistori R2, R3. A causa di ciò, sarà possibile vedere come la frequenza dei lampi di LED cambierà quando la resistenza del resistore variabile cambia. Puoi mettere i condensatori da diverse denominazioni e osservare il risultato.

Essendo ancora uno scolaro, ho raccolto una sequel ghirlande sul multivibratore. Si è scoperto tutto, ma quando ho collegato le ghirlande, allora il mio istruttore ha cominciato a cambiarli con una frequenza molto alta. Per questo motivo, nella stanza accanto, la TV ha iniziato a mostrare con interferenze selvatiche, e il relè elettromagnetico nel diagramma stava crackando, come dalla mitragliatrice. Era e gioioso (funziona!) E un po 'spaventoso. I genitori hanno respinto il minorenne.

Una nebbia così fastidiosa con commutazione troppo frequente non mi ha dato la pace. E controllato lo schema, ei condensatori alla pari erano quelli necessari. Non ho contato solo uno.

I condensatori elettrolitici erano molto vecchi ed essiccati. Il loro contenimento era piccolo e non corrispondeva a quello che è stato indicato sul loro alloggio. A causa del basso contenitore, del multivibratore e del multibribratore a una frequenza più elevata e troppo spesso ha commutato le ghirlande.

I dispositivi che potrebbero essere misurati dai condensatori della capacità in quel momento non avevo. Sì, e il tester ha usato l'arrogante, e non un multimetro digitale moderno.

Pertanto, se il tuo multivibratore fornisce una frequenza sopraffatta, quindi controlla prima i condensatori elettrolitici. Fortunatamente, ora è possibile acquistare un tester di componenti radio universali per un piccolo denaro che può essere misurato dalla capacità del condensatore.

Il multivibratore sui transistor è un generatore di segnali rettangolari. Sotto nella foto è uno degli oscillogrammi di un multivibratore simmetrico.

Un multivibratore simmetrico genera impulsi rettangolari con due letti. Ulteriori informazioni sullo standard possono essere letti nel generatore di frequenze dell'articolo. Il principio di azione di un multibribratore simmetrico useremo per accendere alternativamente i LED.


Lo schema è composto da:

- Due kt315b (puoi con qualsiasi altra lettera)

- Due condensatori con una capacità di 10 microfradi

- quattro, due 300 ohm e due di 27 chiloma

- Due LED cinesi per 3 volt


Ecco come il dispositivo sembra una tassa di lotto:


E così funziona:

Per modificare la durata dell'obitorio dei LED, è possibile modificare i valori dei condensatori C1 e C2 o i resistori R2 e R3.

Ci sono anche altre varietà di multibribratori. Puoi leggere di più su di loro. Descrive anche il principio di funzionamento di un multivibratore simmetrico.

A qualcuno di raccogliere tale dispositivo, puoi comprare pronto ;-) su Alik, ho persino trovato il dispositivo finito. Puoi guardare da questo link.

Ecco un video in cui è descritto in dettaglio come funziona il multivibratore:

Multivibratore sui transistor del campo

I principianti di radioamatori, naturalmente, sanno che i multibribratori (simmetrici e asimmetrici) vengono eseguiti su transistor bipolari. Sfortunatamente, tali multibribranti hanno uno svantaggio - quando si lavora con un carico abbastanza potente, ad esempio, le lampade a incandescenza, sono necessarie grandi correnti di base per aprire completamente i transistor.

Se le spalle Multibribrator si trasformano con una frequenza di 3 ... 0,2 Hz, è necessario installare in catene a circuito di frequenza dei condensatori di idrossido di grandi dimensioni, e quindi grandi dimensioni. Non dovremmo dimenticare la tensione relativamente grande della saturazione dei transistor aperti.

Nel multibribratore proposto (vedere la figura), vengono utilizzati transistor del canale N del campo domestico con un otturatore isolato e un canale indotto. All'interno del caso tra i cavi dell'otturatore e della fonte, la stabilizzazione protettiva è, che riduce significativamente la probabilità di fallimento del transistor con una disuguaglianza con essa.

La frequenza di commutazione dei transistor multibratore è di circa 2 Hz, è definita da condensatori e resistori. Carico multibratore Transistor - EL1, EL2 Bulbi incandescenti.

I resistori inclusi tra lo scarico e l'otturatore dei transistor forniscono un lancio morbido del multibribratore. Sfortunatamente, sono un po '"ritardo" spegnendo i transistor.

Invece di lampade ad incandescenza nella catena di flusso di transistor, è consentito accendere i LED con resistori restrittivi con resistenze resistenti con resistenza 360 ohm o tappi telefonici, ad esempio TK-47 (per questa variante, il multivibratore deve funzionare nell'audio Dominio di frequenza). In caso di utilizzo di una sola capsula, nella catena di flusso di un altro transistor, è necessario includere come resistenza di carico resistenza 100 ... 200 ohms.

Resistori R1, R2 indicato sul regime di valutazione può essere costituito da diverse resistenze minori collegate successivamente. Se non è presente alcuna opzione, installare resistori di denominazioni più piccole e i condensatori sono grandi.

I condensatori possono essere ceramici o film non polari, ad esempio, la serie KM-5, km-6, K73-17. Le lampade a incandescenza sono applicate da ghirlande natalizie cinesi "lampeggianti" su una tensione di 6 V e attuali 100 mA. Adatto anche lampade a piccole dimensioni per tensione 6 V e corrente 60 o 20 mA.

Invece di transistor della serie specificata, resistono a una corrente costante fino a 180 mA, è consentito applicare i tasti della serie KR1064T1 calcolati per una corrente più ampia, KR1014CT1. Nel caso di utilizzare un multivibratore con un carico più potente, ad esempio, lampade a incandescenza automobilistica, avrai bisogno di altri transistor, ad esempio KP744G, consentendo la corrente di flusso a 9 A. Ma allo stesso tempo, è necessario installare stabilizzazioni protettive su La tensione a 8 ... 10 V (catodo all'otturatore) - KS191ZH o simile. Alle correnti di carico elevate, i transistor dovranno essere installati sui dissipatori di calore.

Selezionare il multivibratore per selezione dei condensatori per ottenere la frequenza desiderata dei transistor. Per utilizzare il dispositivo su frequenze audio, i condensatori devono essere una capacità di 300 ... 600 PF. Se si lascia i condensatori specificati sullo schema del contenitore, dovrai selezionare resistori di resistenza più piccola - fino a 47 kΩ.

Il multivibratore è operativo a una tensione di alimentazione di 3 ... 10 V, ovviamente, con un carico appropriato. Se si presume che venga utilizzato come nodo nella progettazione in cui è stato sviluppato, un condensatore di blocco con una capacità di 0,1 ... 100 μF è installato tra i fili di potenza del multivibratore.

I principianti di radioamatori, naturalmente, sanno che i multibribratori (simmetrici e asimmetrici) vengono eseguiti su transistor bipolari. Sfortunatamente, tali multivibribratori hanno uno svantaggio - quando si lavora con un carico abbastanza potente, ad esempio, le lampade a incandescenza, sono necessarie grandi correnti di base per aprire completamente i transistor. Le stesse spalle multibribratore passano con una frequenza di 3 ... 0.2 Hz, tu devono essere installati in condensatori di ossido di circuito di frequenza di grande capacità, e quindi dimensioni ampie. Non dovremmo dimenticare la tensione relativamente grande della saturazione dei transistor aperti. Nel multivibratore proposto (vedere la figura), vengono utilizzati transistor del canale n-canale domestici con un tapparello isolato e un canale indotto. All'interno del caso tra la conclusione dell'otturatore e della fonte, vi è una stabilizzazione protettiva, che riduce significativamente la probabilità di guasto del transistor con un trattamento ineguagliabile con esso

La frequenza di commutazione dei transistor multibratore è di circa 2 Hz, è definita da condensatori e resistori. Transistor multibratore Carico - EL1 Lampade ad incandescenza, resistori EL2, incluse tra lo scarico e l'otturatore dei transistor, forniscono un lancio del multivibratore delicato. Sfortunatamente, stanno leggermente "stringendo" spegnimento del transistor. Lampade ad incandescenza Nella catena di flusso dei transistor, è consentito accendere i LED con resistori restrittivi con resistenza resistenti con resistenza a 360 ohm o tappi telefonici, ad esempio, TK-47 (per questo Variante, il multivibratore dovrebbe funzionare nel dominio dell'audio frequenza). Nel caso di utilizzare una sola capsula, nella catena di flusso di un altro transistor, è necessario includere un resistore resistore 100 ... 200 ohm. Resistori rossi R1, R2 indicati sul regime di valutazione può essere composto da diversi risultati successivi Resistenza più piccola. Se non è presente alcuna opzione, installare resistori di denominazioni più piccole e condensatori - grande. L'interpretazione può essere ceramica o pellicola non polare, ad esempio, serie KM-5, KM-6, K73-17. Le lampade a incandescenza sono applicate da ghirlande natalizie cinesi "lampeggianti" su una tensione di 6 V e attuali 100 mA. Adatto anche lampade di piccole dimensioni sulla tensione di 6 V e corrente 60 o 20 mA. I transistor della serie specificata, resistenti a una corrente costante fino a 180 mA, è consentito applicare la serie KR1064T1, KR1014CT1 calcolata per una corrente maggiore. Nel caso di utilizzare un multivibratore con un carico più potente, ad esempio, lampade a incandescenza automobilistica, avrai bisogno di altri transistor, ad esempio KP744G, consentendo la corrente di flusso a 9 A. Ma allo stesso tempo, è necessario installare stabilizzazioni protettive su La tensione a 8 ... 10 V (catodo all'otturatore) - KS191ZH o simile. Alle estreme correnti di carico, i transistor dovranno essere installati sui dissipatori di calore. Il multivibratore utilizza la selezione dei condensatori per ottenere la frequenza desiderata dei transistor. Per utilizzare il dispositivo su frequenze audio, i condensatori devono essere una capacità di 300 ... 600 PF. Se si lascia i condensatori specificati nello schema del contenitore, è necessario selezionare un resistenze di resistenza più piccoli - fino a 47 com. Multivibratore è operativo a una tensione di alimentazione di 3 ... 10 B, ovviamente, con un carico appropriato. Se si presume che venga utilizzato come nodo nella progettazione in cui è stato sviluppato, un condensatore di blocco con una capacità di 0,1 ... 100 μF è installato tra i fili di potenza del multivibratore.



Produzione

Capitolo 11.

Multivibratore ibrido

Quando il generatore viene acceso per la prima volta in 100, il condensatore C3 inizia a caricare la tensione di rete raddrizzata attraverso la lampada a incandescenza EL1, i resistori di limitazione della corrente R4-R6 e la transizione dell'emettitore del transistor VT1. L'ora iniziale della sua ricarica è di circa 20 s. Questo determina il ritardo nella prima inclusione della lampada, che in alcuni casi può essere utile. La spalla sinistra del multivibratore - il transistor VT1 - è alimentato da una tensione costante di circa 12 V, che è formata da una rete VD5 raddrizzata da un ponte diodi, è limitato allo stabitrone VD1 ed è filtrato con un condensatore di ossido C1. Il diodo VD2 protegge la transizione emettitore del transistor dalla possibile ripartizione dell'alta tensione della polarità negativa durante la ricarica del condensatore C3.
Il potente transistor del campo ad alta tensione VT2 con un otturatore isolato e N è un canale del tipo arricchiato periodicamente si apre in quei momenti in cui VT1 è chiuso. In questo momento, la lampada EL1 brilla con un potassio completo. Al campo transistor aperto completamente, cioè. Ha lavorato in modalità chiave e non ha surriscaldato, la tensione dell'otturatore dovrebbe essere di almeno 10 V, ma non più di 15 ... 20 V. In questo caso, sarà uguale alla tensione di lavoro della stabilizzazione VD1. VD3, i diodi VD4 proteggono il transistor del campo da una rottura, ad esempio, se toccati con un cacciavite o un saldatore. Il varistore R8 protegge il transistor del campo da danni durante gli spruzzi della tensione di rete. L'istanziale della lampadina ad incandescenza, dipende principalmente dai parametri dei circuiti C2, R3 e C3, R2, R3 e C3, R2, R4-R6. Nel Design, i resistori possono essere utilizzati c1-4, c2-23, mlt e \u200b\u200bspeciali KIM-E, C3-14, C-36 di alta qualità. Il varistore R8 può essere installato su una tensione di 390 ... 470 V. Adatto, ad esempio, ad esempio, come FNR307K391, FNR-20K391, FNR-14K431, FNR-05K471 o stabilods FNR-05K471 o ad alta tensione KS609V, KS903A, KS904AS. Non consiglio vivamente di trascurare questo elemento, poiché gli spruzzi di impulsi corti della tensione di rete sono frequenti e possono raggiungere ampiezze di 5 metri quadrati. In casi estremi, è possibile utilizzare i varistori del tipo CH1-1 di 560 ... 680 V, che sono stati utilizzati in TV domestici obsoleti. Condensatore C1 -K50-35 o analogico importato. I restanti condensatori di tipi K73-17, K73-24, K73-39. Allo stesso tempo, C3 dovrebbe essere su una tensione di almeno 250 V. Stabirton VD1 è necessario prendere una bassa potenza alla tensione di lavoro 12 ... 13 V, COP207b, KS212J, KS213b, KS508A, D814D1, 1N4743A, TZMC-12 sono adatti. Prima di installare sulla scheda, la stabilizzazione deve essere controllata per la bontà. I diodi VD2-VD4 sono uno qualsiasi dei KD503, KD510, KD512, 1N4148. Ponte del raddrizzatore VD5 - KC402A-B, KC405A-B, RC204-RC207, RS204-RS207 o quattro diodi, ad esempio, CD257B. Il transistor VT1 funziona in modalità MicrotoK. Deve avere un coefficiente di trasmissione del database di almeno 150. qualsiasi serie KT3102, KT342, KT6111, SS9014, 2SC900, 2SC1222 adatto. Transistor del campo Quando si lavora con una capacità fino a 150 W, è possibile prendere una qualsiasi delle serie KP707, KP777A-B, IRF840, IRF430, BUZ214. Durante l'installazione, il transistor del campo deve essere protetto dalla rottura, ad esempio, sniffare temporaneamente tutte le sue conclusioni. Poiché, a causa dell'alta resistività dei resistori, si apre e si chiude relativamente lentamente, è estremamente desiderabile essere installato su un dissipatore di calore in alluminio con dimensioni di almeno 55x30x4 mm. Il problema può essere risolto dalla complicazione del circuito del dispositivo, ma sarà già contrario al concetto di semplicità del design proposto. Per lavorare con lampade ad incandescenza con una capacità di oltre 150 W, è possibile utilizzare l'inclusione parallela di transistor di campo multipli, ma questo approccio può essere riconosciuto come irrazionale a causa di un aumento tangibile dei costi dei componenti. pCB. 55 × 105 mm mostrati in fig.2. La frequenza del flicker della lampada EL1 è più comoda per impostare il cambio di capacità dei condensatori C2, C3. Va ricordato che il condensatore C3 risparmia molto tempo dopo aver spezzato il potere. Durante la configurazione e il funzionamento del dispositivo, va ricordato che tutti i suoi elementi sono sotto la tensione della rete di illuminazione e rispettare le misure necessarie per fare attenzione a questo articolo. generatore semplice Impulsi leggeri, che funzionano con un potente carico ad alta tensione, costruito secondo il diagramma "classico" di un multivibratore simmetrico a due strisce, ma sui transistor di diversi tipi - Bipolare e campo (figura 1).

Il dispositivo assemblato secondo lo schema proposto può essere utilizzato per l'illuminazione natalizia, le discoteche, nei sistemi di segnalazione o utilizzati come layout di lavoro per vari esperimenti. Nel primo turno del generatore nell'alimentazione 220, il condensatore C3 comincia a caricare il Tensione di rete raddrizzata attraverso la lampada a incandescenza EL1, limitando i resistori R4-R6 in corrente e la transizione emettitore del transistor VT1. L'ora iniziale della sua ricarica è di circa 20 s. Questo determina il ritardo nella prima inclusione della lampada, che in alcuni casi può essere utile. La spalla sinistra del multivibratore - il transistor VT1 - è alimentato da una tensione costante di circa 12 V, che è formata da una rete VD5 raddrizzata da un ponte diodi, è limitato allo stabitrone VD1 ed è filtrato con un condensatore di ossido C1. Il diodo VD2 protegge la transizione emettitore del transistor dalla possibile ripartizione dell'alta tensione della polarità negativa durante la ricarica del condensatore C3.
Il potente transistor del campo ad alta tensione VT2 con un otturatore isolato e N è un canale del tipo arricchiato periodicamente si apre in quei momenti in cui VT1 è chiuso. In questo momento, la lampada EL1 brilla con un potassio completo. Al campo transistor aperto completamente, cioè. Ha lavorato in modalità chiave e non ha surriscaldato, la tensione dell'otturatore dovrebbe essere di almeno 10 V, ma non più di 15 ... 20 V. In questo caso, sarà uguale alla tensione di lavoro della stabilizzazione VD1. VD3, i diodi VD4 proteggono il transistor del campo da una rottura, ad esempio, se toccati con un cacciavite o un saldatore. Il varistore R8 protegge il transistor del campo da danni durante gli spruzzi della tensione di rete. L'istanziale della lampadina ad incandescenza, dipende principalmente dai parametri dei circuiti C2, R3 e C3, R2, R3 e C3, R2, R4-R6. Nel Design, i resistori possono essere utilizzati c1-4, c2-23, mlt e \u200b\u200bspeciali KIM-E, C3-14, C-36 di alta qualità. Il varistore R8 può essere installato su una tensione di 390 ... 470 V. Adatto, ad esempio, ad esempio, come FNR307K391, FNR-20K391, FNR-14K431, FNR-05K471 o stabilods FNR-05K471 o ad alta tensione KS609V, KS903A, KS904AS. Non consiglio vivamente di trascurare questo elemento, poiché gli spruzzi di impulsi corti della tensione di rete sono frequenti e possono raggiungere ampiezze di 5 metri quadrati. In casi estremi, è possibile utilizzare i varistori del tipo CH1-1 di 560 ... 680 V, che sono stati utilizzati in TV domestici obsoleti. Condensatore C1 -K50-35 o analogico importato. I restanti condensatori di tipi K73-17, K73-24, K73-39. Allo stesso tempo, C3 dovrebbe essere su una tensione di almeno 250 V. Stabirton VD1 è necessario prendere una bassa potenza alla tensione di lavoro 12 ... 13 V, COP207b, KS212J, KS213b, KS508A, D814D1, 1N4743A, TZMC-12 sono adatti. Prima di installare sulla scheda, la stabilizzazione deve essere controllata per la bontà. I diodi VD2-VD4 sono uno qualsiasi dei KD503, KD510, KD512, 1N4148. Ponte del raddrizzatore VD5 - KC402A-B, KC405A-B, RC204-RC207, RS204-RS207 o quattro diodi, ad esempio, CD257B. Il transistor VT1 funziona in modalità MicrotoK. Deve avere un coefficiente di trasmissione del database di almeno 150. qualsiasi serie KT3102, KT342, KT6111, SS9014, 2SC900, 2SC1222 adatto. Transistor del campo Quando si lavora con una capacità fino a 150 W, è possibile prendere una qualsiasi delle serie KP707, KP777A-B, IRF840, IRF430, BUZ214. Durante l'installazione, il transistor del campo deve essere protetto dalla rottura, ad esempio, sniffare temporaneamente tutte le sue conclusioni. Poiché, a causa dell'alta resistività dei resistori, si apre e si chiude relativamente lentamente, è estremamente desiderabile essere installato su un dissipatore di calore in alluminio con dimensioni di almeno 55x30x4 mm. Il problema può essere risolto dalla complicazione del circuito del dispositivo, ma sarà già contrario al concetto di semplicità del design proposto. Per lavorare con lampade ad incandescenza con una capacità superiore a 150 W, è possibile utilizzare l'inclusione parallela di diversi transistor di campo, ma questo approccio può essere riconosciuto come irrazionale a causa di un aumento tangibile dei costi dei componenti. Su richiesta di Una possibile variante del circuito stampato 55 × 105 mm è mostrata in Fig.2. La frequenza del flicker della lampada EL1 è più comoda per impostare il cambio di capacità dei condensatori C2, C3. Va ricordato che il condensatore C3 risparmia molto tempo dopo aver spezzato il potere. Durante la configurazione e il funzionamento del dispositivo, va ricordato che tutti i suoi elementi sono sotto lo stress della rete di illuminazione e sono conformi alle necessarie misure di cautela.

La campana.

Ci sono quelli che hanno letto questa notizia prima di te.
Iscriviti per ricevere articoli freschi.
E-mail
Nome
Cognome
Come vuoi leggere la campana
Senza spam