INHOUDSOPGAWE:

UJT -ossillator: 3 stappe
UJT -ossillator: 3 stappe

Video: UJT -ossillator: 3 stappe

Video: UJT -ossillator: 3 stappe
Video: UJT (UniJunction Transistor) Working & Characteristics in Power Electronics by Engineering Funda 2024, Julie
Anonim
UJT -ossillator
UJT -ossillator
UJT -ossillator
UJT -ossillator
UJT -ossillator
UJT -ossillator

UJT staan vir Uni-junction transistor. Hierdie artikel wys hoe u 'n ossillator slegs een transistor kan vorm.

Vir inligting oor UJT -ossillatorontwerp, kan u hier klik:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Voorrade

Onderdele: Uni -junction transistor (UJT), 10 kohm resistors - 3, 100 ohm resistors - 2, 470 nF pillow capacitor, 1 Megohm variable resistor, geïsoleerde drade.

Opsionele onderdele: 4,7 uF elektrolitiese kondensator, soldeer, boks/omhulsel, maskeerband, knop, 1 kohm weerstande - 2.

Gereedskap: USB -oscilloskoop, tang, draadstropper, perforator.

Opsionele gereedskap: soldeerbout, klankinvoerstelsel (HiFi/rekenaar), luidspreker/koptelefoon.

Stap 1: Maak die kring

Maak die kring
Maak die kring

Ek het weerstande met 'n hoë krag gebruik, maar u kan weerstande met 'n lae krag gebruik. Ons kan die kragverspreiding oor die twee 100 ohm weerstande tydens transistorversadiging bereken.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

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

= 0,405 Watt

(dit veronderstel nie die laai -effek van die Vo2 -uitset nie).

Ek het die komponent en drade aanmekaar gedraai. Ek het nie 'n soldeerbout vir hierdie stroombaan gebruik nie.

Dit is 'n beskrywing van die drade wat ek gebruik het:

1. Rooi - 9 V kragtoevoer.

2. Swart - Gemaal.

3. Blou kabel - 1 Meg veranderlike weerstand.

4. Geel en Wit - Uitsette.

Die drie 10 kohm -weerstande word gebruik vir uitgangs- en veranderlike weerstandskortsluiting. In sekere posisies is die veranderlike weerstand 'n kortsluiting.

Stap 2: Omhulsel

Omhulsel
Omhulsel
Omhulsel
Omhulsel

'N Boks is 'n goeie idee, want dit sal u stroombaan teen skade beskerm.

U kan 'n gaatjie of 'n boor gebruik om die gat vir die veranderlike weerstand te maak.

Ek het 'n ou swart gomdop met maskeerband (jy kan op die foto sien) vasgemaak in plaas van 'n professionele knop.

Stap 3: Toets

Toets
Toets

Ek het 'n USB -ossilloskoop gebruik om die data te gebruik om die grafiek wat u op die foto sien, te teken. Ek het gevind dat die ossillasie op sekere posisies van die veranderlike weerstand sou stop. Dit sou gebeur vir laer frekwensies, aangesien die veranderlike weerstand op 'n hoër waarde gestel is.

U kan probeer om 'n luidspreker aan die uitgang te koppel, want die stroombaan het kortsluiting. U kan vind dat die uitsetsignaal baie stil is. U moet aansluit op 'n hoë impedansie -las of die waardes van uitsetweerstands verminder. Dit is die rede waarom ek gespesifiseer het met behulp van 1 kohm weerstand vir uitset. U benodig ook 'n kapasitor om die DC -komponent uit te skakel.

Uitset hoë deurgangsfrekwensie sal gelyk wees aan:

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

= 33.8627538493 Hz

U kan dus 470 nF kapasitor vir Co2 gebruik.

Die berekening van Co1 -kondensator val buite die omvang van hierdie artikel, want beide Co1- en Ro1 -waardes beïnvloed die ossillerende frekwensie van die lasweerstand onder 10 Megohms.

Aanbeveel: