Мазмуну:
- 1 -кадам: Биринчи кадам: Резисторлорду жана светодиоддорду жана NPN транзисторун ПХБга салыңыз
- 2 -кадам: Экинчи кадам: Электролиттик конденсаторлорду ПХБга кошуу
- 3 -кадам: Astable Multivibrator кантип иштээрин түшүндүрүңүз
- 4 -кадам: Waveforms Show
Video: DIY Astable Multivibrator жана анын кантип иштээрин түшүндүрүңүз: 4 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:40
Туруктуу мультивибратор - бул туруктуу абалы жок жана анын сигналы эки туруксуз абалдын ортосунда, жогорку деңгээлде жана төмөнкү деңгээлде, эч кандай тышкы триггерсиз тынымсыз термелет.
Керектүү материалдар:
2 x 68k каршылыгы
2 x 100μF электролиттик конденсаторлор
2 х кызыл LED
2 x NPN транзистору
1 -кадам: Биринчи кадам: Резисторлорду жана светодиоддорду жана NPN транзисторун ПХБга салыңыз
Сураныч, LEDдин узун буту ПХБда "+" белгиси бар тешикке киргизилиши керек. Транзистордун жалпак жагы ПХБдагы жарым айлананын диаметри менен бирдей болушу керек.
2 -кадам: Экинчи кадам: Электролиттик конденсаторлорду ПХБга кошуу
Электролиттик конденсаторлордун полярдуулугу бар, узун буту анод, ал эми кыска буту катод. Бул Astable Multivibrator схемасы абдан жөнөкөй, бул конденсаторлордун заряддалышы жана разряды жөнүндөгү билимди үйрөнүү үчүн эң жакшы DIY топтому. Бул кадамга чейин DIY бүтүп калды. Бул эң маанилүү бөлүгү - бул анализ.
3 -кадам: Astable Multivibrator кантип иштээрин түшүндүрүңүз
Бул чынжырдын кубаттуулугу 2Vдан 15Vга чейин, шахтасы 2,7V. Сиз каалаган 2Vдан 15Vга чейин берилген чыңалууну тандап алсаңыз болот. Күч булагын ушул схемага туташтырганда, чындыгында, C1 жана C2 конденсаторлору тең заряддоону башташат жана катод тарабында кайсы конденсатордун +0.7V жакын болорун айтуу кыйын, ал NPN транзисторунун базасын биринчи кезекте күйгүзөт. алар сыйымдуулуктун бирдей мааниси менен белгиленет. Бардык компоненттер толеранттуулукка ээ болгондуктан, алар 100% идеалдуу компоненттер эмес. Жалпысынан алганда, транзистордун базасынын чыңалуусу 0.7Вге жеткенде, транзистор өткөрүлүп, активдүү болуп калат.
(1) Айталы, Q1 катуу иштеп жатат, Q2 өчүк абалда, LED1 жарык жана LED2 өчүк. Q1нин коллектору C1дин сол тарабы сыяктуу эле аз өндүрүмдүү болот. Бул долбоордо аз өндүрүш 0В дегенди билдирбейт, болжол менен 2.1В, бул сиз чынжырга колдонгон камсыздоо чыңалуусу менен аныкталат. Эми C1 R1 аркылуу заряддай баштайт жана анын оң жагы болжол менен +0.7V чыңалууга жеткенге чейин оң болуп калат. Схеманын диаграммасынан С1дин оң жагы да Q2 транзисторунун базасына туташканын көрө алабыз. (2) Бул убакта II чейрек катуу жүрүп жатат. Q2 аркылуу тездик менен өсүп жаткан коллектордук агым LED2де чыңалуунун төмөндөшүнө алып келет, ал эми Q2 коллекторунун чыңалуусу төмөндөп, С2нин оң тарабы потенциалдуу төмөндөшүнө алып келет. Бул бир тараптагы чыңалуу тез өзгөргөндө, экинчи тарап дагы ушундай үзгүлтүксүз өзгөрүүгө дуушар болгон конденсатордун атрибуту, ошондуктан С2нин оң жагы камсыздоо чыңалуусунан төмөн өндүрүшкө (2.1В) тез түшөт, сол жагы ушундай эле өлчөмдө чыңалууга түшүшү керек. Q1 өткөрүү менен анын базасы болжол менен 0.7V болмок, ошондуктан Q2 өткөрөт, Q1 базасы 0.7- (2.7-2.1) = 0.1V чейин түшөт. Андан кийин LED1 өчөт жана LED2 жарык болот. Бирок, LED2 көпкө созулбайт. C2 азыр R2 аркылуу заряддай баштайт, жана сол жактагы чыңалуу (Q1 базасы) болжол менен +0.7V га жеткенде, абалдын дагы бир тез өзгөрүүсү ишке ашат, Q1 активдүү, LED1 жарык болуп саналат, ошондуктан Q1 өткөргөндөй, базанын Q2 0,1В чейин төмөндөйт, Q2 активдүү болбойт, LED2 өчөт. Q1 жана Q2 күйгүзүү жана өчүрүү мезгил -мезгили менен кайталанат, милдет цикли, T убакыт туруктуу RC менен аныкталат, T = 0.7 (R1. C1+R2. C2).
4 -кадам: Waveforms Show
Менин осциллографымдын вертикалдуу жылышы 0В, мен ар бир толкун формасындагы сүрөттө түшүндүрмө текстин белгилеп койгом. Бул бөлүк үчүнчү кадамга кошумча болуп саналат. Окуу үчүн материалды алуу үчүн, Mondaykids.com сайтына өтүңүз
Сунушталууда:
Кондиционер PCB үйрөткүчү анын иштеши жана оңдалышы менен: 6 кадам
Кондиционер ПКБнын үйрөткүчү анын иштеши жана оңдолушу менен: Эй, эмне болду, балдар! Акарш бул жерде CETech.Сиз кондиционерлериңиздин ички жагында эмне болуп жатканын ойлонуп көрдүңүз беле? Ооба болсо, анда сиз бул макаладан өтүшүңүз керек, анткени бүгүн мен байланыштар жана комплект жөнүндө түшүнүк берем
Окутуу жардамчысы жана анын материалдары: 4 кадам
Окутуу жардамчысы жана анын материалдары: Объект үчүн мен адамдарга жакшыраак окууга жана студенттерге көбүрөөк эс алууга жардам берүү үчүн түзмөк жасап жатам, ал үчүн сенсор сен канча убакыт окугандыгыңды, канча эс алуу убактысын эсептей алат бар жана канча жолу окуучу
Сүрөт иштетүүгө киришүү: Pixy жана анын альтернативалары: 6 кадам
Сүрөттү иштетүүгө киришүү: Pixy жана анын альтернативалары: Бул макалада биз Digital Image Processing (DIP) маанисин жана Pixy сыяктуу аппаратты колдонуунун себептерин жана сүрөттөрдү же видеолорду иштетүү үчүн түшүндүрөбүз. Бул макаланын аягында, сиз үйрөнөсүз: Санарип сүрөт кантип пайда болот
OHM жана анын мыйзамы жөнүндө: 7 кадам (Сүрөттөр менен)
OHM жана анын мыйзамы жөнүндө: OHM мыйзамы - бул эмне. Бул кантип иштейт. Кызыккан жана сабырдуу окуучу үчүн жеке окуу куралы. Жөн гана кийинки барактарды кылдаттык менен окуңуз же программанын аткарылышындагы HELP функциясын колдонуп чакырыңыз. A) Резисторлордун түс кодун үйрөнүңүз
LcdMarker, Lcd түзмөгү жана анын жыгачтан жасалган корпусу: 5 кадам
LcdMarker, Lcd түзмөгү жана анын жыгачтан жасалган корпусу: Бул көрсөтмө Lcd түзмөгүн жана анын корпусун жыгачтан кантип жасоону көрсөтөт. Мен учурда ритмбокс ойногон ырды көрсөтүүчү Lcd түзмөгүнө ээ болгум келди. Анан мен аны өз алдымча жасагым келди. Бул нускамада 3 субинструктор бар. 1