Mục lục:

Bộ tạo dao động UJT: 3 bước
Bộ tạo dao động UJT: 3 bước

Video: Bộ tạo dao động UJT: 3 bước

Video: Bộ tạo dao động UJT: 3 bước
Video: UJT Relaxation Oscillator using 2N 2646 | Experiment | Breadboard 2024, Tháng bảy
Anonim
Bộ tạo dao động UJT
Bộ tạo dao động UJT
Bộ tạo dao động UJT
Bộ tạo dao động UJT
Bộ tạo dao động UJT
Bộ tạo dao động UJT

UJT là viết tắt của bóng bán dẫn tiếp giáp Uni. Bài viết này chỉ cho bạn cách bạn có thể tạo một bộ dao động chỉ bằng một bóng bán dẫn.

Để biết thông tin về thiết kế dao động UJT, bạn có thể nhấp vào đây:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Quân nhu

Bộ phận: Transistor tiếp giáp Uni (UJT), điện trở 10 kohm - điện trở 3, 100 ohm - tụ gối 2, 470 nF, 1 biến trở Megohm, dây cách điện.

Các bộ phận tùy chọn: Tụ điện 4,7 uF, chất hàn, hộp / vỏ bọc, băng che, núm vặn, điện trở 1 kohm - 2.

Dụng cụ: Máy hiện sóng USB, kìm, kìm tuốt dây, dùi lỗ.

Dụng cụ tùy chọn: Bàn ủi hàn, hệ thống âm thanh đầu vào âm thanh (HiFi / máy tính), loa / tai nghe.

Bước 1: Tạo mạch

Tạo mạch
Tạo mạch

Tôi đã sử dụng điện trở công suất cao nhưng bạn có thể sử dụng điện trở công suất thấp. Chúng ta có thể tính toán sự tiêu tán công suất trên hai điện trở 100 ohm trong quá trình bão hòa bóng bán dẫn.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

= 9 V * 9 V / (100 ôm * 2)

= 0,405 Watt

(điều này không giả định ảnh hưởng đến tải của đầu ra Vo2).

Tôi xoắn thành phần và dây với nhau. Tôi không sử dụng mỏ hàn cho mạch này.

Đây là mô tả về các dây mà tôi đã sử dụng:

1. Nguồn điện 9 V màu đỏ.

2. Màu đen - Mặt đất.

3. Cáp màu xanh - Biến trở 1 Meg.

4. Vàng và Trắng - Kết quả đầu ra.

Ba điện trở 10 kohm được sử dụng để bảo vệ ngắn mạch đầu ra và biến trở. Ở những vị trí nhất định biến trở là một đoạn ngắn mạch.

Bước 2: Cường hóa

Encasement
Encasement
Encasement
Encasement

Một hộp là một ý tưởng hay vì nó sẽ bảo vệ mạch của bạn khỏi bị hư hỏng.

Bạn có thể dùng máy đục lỗ hoặc máy khoan để tạo lỗ cho biến trở.

Tôi đã gắn một nắp keo đen cũ với băng che (bạn có thể xem trong ảnh) thay vì sử dụng một núm chuyên nghiệp.

Bước 3: Kiểm tra

Thử nghiệm
Thử nghiệm

Tôi đã sử dụng máy hiện sóng USB để lấy mẫu dữ liệu được sử dụng để vẽ biểu đồ mà bạn thấy trong ảnh. Tôi thấy rằng tại một số vị trí nhất định của biến trở thì dao động sẽ dừng lại. Điều này sẽ xảy ra đối với các tần số thấp hơn, biến trở được đặt thành giá trị cao hơn.

Bạn có thể thử kết nối loa với đầu ra vì mạch có bảo vệ ngắn mạch. Bạn có thể thấy rằng tín hiệu đầu ra rất yên tĩnh. Bạn sẽ cần kết nối với tải trở kháng cao hoặc giảm các giá trị của điện trở đầu ra. Đây là lý do tại sao tôi chỉ định sử dụng 1 điện trở kohm cho đầu ra. Ngoài ra, bạn sẽ cần một tụ điện để loại bỏ thành phần DC đầu ra.

Tần số thông cao đầu ra sẽ bằng:

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

= 33,8627538493 Hz

Vì vậy, bạn có thể sử dụng tụ 470 nF cho Co2.

Việc tính toán tụ Co1 nằm ngoài phạm vi của bài viết này vì cả hai giá trị Co1 và Ro1 sẽ ảnh hưởng đến tần số dao động của điện trở tải là dưới 10 Megohms.

Đề xuất: