İçindekiler:

UJT Osilatörü: 3 Adım
UJT Osilatörü: 3 Adım

Video: UJT Osilatörü: 3 Adım

Video: UJT Osilatörü: 3 Adım
Video: UJT li osilatör 2024, Temmuz
Anonim
UJT Osilatörü
UJT Osilatörü
UJT Osilatörü
UJT Osilatörü
UJT Osilatörü
UJT Osilatörü

UJT, Uni-junction transistor anlamına gelir. Bu makale size tek bir transistörden bir osilatörün nasıl oluşturulacağını gösterir.

UJT osilatör tasarımı hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Gereçler

Parçalar: Tek eklemli transistör (UJT), 10 kohm direnç - 3, 100 ohm direnç - 2, 470 nF yastık kondansatör, 1 Megohm değişken direnç, yalıtılmış kablolar.

İsteğe bağlı parçalar: 4,7 uF elektrolitik kapasitör, lehim, kutu/muhafaza, maskeleme bandı, düğme, 1 kohm direnç - 2.

Araçlar: USB Osiloskop, pense, tel striptizci, delgeç.

İsteğe bağlı araçlar: Havya, ses girişi ses sistemi (HiFi/bilgisayar), hoparlör/kulaklık.

Adım 1: Devreyi Yapın

Devreyi Yap
Devreyi Yap

Ben yüksek güçlü dirençler kullandım ama siz düşük güçlü dirençler kullanabilirsiniz. Transistör doygunluğu sırasında iki 100 ohm'luk direnç boyunca güç kaybını hesaplayabiliriz.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

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

= 0.405 Watt

(bu, Vo2 çıkışının yükleme etkisini varsaymaz).

Bileşeni ve kabloları birlikte büktüm. Bu devre için havya kullanmadım.

Bu kullandığım tellerin bir açıklaması:

1. Kırmızı - 9 V güç kaynağı.

2. Siyah - Zemin.

3. Mavi kablo - 1 Meg değişken direnç.

4. Sarı ve Beyaz - Çıkışlar.

Çıkış ve değişken direnç kısa devre koruması için üç adet 10 kohm direnç kullanılır. Belirli konumlarda değişken direnç bir kısa devredir.

2. Adım: Muhafaza

muhafaza
muhafaza
muhafaza
muhafaza

Bir kutu iyi bir fikirdir çünkü devrenizi hasardan koruyacaktır.

Değişken direnç için delik açmak için bir delgeç veya matkap kullanabilirsiniz.

Profesyonel bir düğme kullanmak yerine eski bir siyah yapışkanlı kapağı maskeleme bandıyla (fotoğrafta görebilirsiniz) taktım.

3. Adım: Test Etme

Test yapmak
Test yapmak

Fotoğrafta gördüğünüz grafiği çizmek için kullanılan verileri örneklemek için bir USB osiloskop kullandım. Değişken direncin belirli konumlarında salınımın duracağını buldum. Bu, daha düşük frekanslar için olur, değişken direnç daha yüksek bir değere ayarlanmıştır.

Devrede kısa devre koruması olduğu için çıkışa bir hoparlör bağlamayı deneyebilirsiniz. Çıkış sinyalinin çok sessiz olduğunu görebilirsiniz. Yüksek empedanslı bir yüke bağlanmanız veya çıkış dirençlerinin değerlerini azaltmanız gerekecektir. Bu yüzden çıkış için 1 kohm direnç kullanmayı belirttim. Ayrıca, çıkış DC bileşenini ortadan kaldırmak için bir kapasitöre ihtiyacınız olacaktır.

Çıkış yüksek geçiş frekansı şuna eşit olacaktır:

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

= 33.8627538493Hz

Böylece Co2 için 470 nF kapasitör kullanabilirsiniz.

Co1 kondansatörünün hesaplanması bu makalenin kapsamı dışındadır çünkü hem Co1 hem de Ro1 değerleri yük direncinin salınım frekansını etkileyeceğinden 10 Megohm'un altındadır.

Önerilen: