Indholdsfortegnelse:

UJT Oscillator: 3 trin
UJT Oscillator: 3 trin

Video: UJT Oscillator: 3 trin

Video: UJT Oscillator: 3 trin
Video: UJT Relaxation Oscillator Circuit Simulation 2024, Juli
Anonim
UJT Oscillator
UJT Oscillator
UJT Oscillator
UJT Oscillator
UJT Oscillator
UJT Oscillator

UJT står for Uni-junction transistor. Denne artikel viser dig, hvordan du kan lave en oscillator, der kun danner en transistor.

For information om UJT oscillator design kan du klikke her:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Forbrugsvarer

Dele: Uni -junction transistor (UJT), 10 kohm modstande - 3, 100 ohm modstande - 2, 470 nF pude kondensator, 1 Megohm variabel modstand, isolerede ledninger.

Valgfrie dele: 4,7 uF elektrolytkondensator, lodning, boks/indkapsling, malertape, knop, 1 kohm modstande - 2.

Værktøjer: USB -oscilloskop, tang, wire stripper, hulning.

Valgfrie værktøjer: Loddejern, lydindgangssystem (HiFi/computer), højttaler/hovedtelefoner.

Trin 1: Lav kredsløbet

Lav kredsløbet
Lav kredsløbet

Jeg brugte modstande med høj effekt, men du kan bruge modstande med lav effekt. Vi kan beregne effekttab over de to 100 ohm modstande under transistormætning.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

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

= 0,405 Watt

(dette forudsætter ikke belastningseffekten af Vo2 -udgangen).

Jeg vred komponenten og ledningerne sammen. Jeg brugte ikke et loddejern til dette kredsløb.

Dette er en beskrivelse af de ledninger, jeg brugte:

1. Rød - 9 V strømforsyning.

2. Sort - Jord.

3. Blåt kabel - 1 Meg variabel modstand.

4. Gul og hvid - Outputs.

De tre 10 kohm modstande bruges til output og variabel modstand kortslutningsbeskyttelse. I visse positioner er den variable modstand en kortslutning.

Trin 2: Indkapsling

Indkapsling
Indkapsling
Indkapsling
Indkapsling

En kasse er en god idé, fordi den beskytter dit kredsløb mod skader.

Du kan bruge en hulmaskine eller en boremaskine til at lave hullet til den variable modstand.

Jeg vedhæftede en gammel sort limhætte med malertape (du kan se på billedet) i stedet for at bruge en professionel knop.

Trin 3: Test

Test
Test

Jeg brugte et USB -oscilloskop til at prøve de data, der blev brugt til at plotte den graf, du ser på billedet. Jeg fandt ud af, at svingningen ved visse positioner i den variable modstand ville stoppe. Dette ville ske for lavere frekvenser, hvor den variable modstand blev indstillet til en højere værdi.

Du kan prøve at tilslutte en højttaler til udgangen, fordi kredsløbet har kortslutningsbeskyttelse. Du vil måske opleve, at udgangssignalet er meget stille. Du bliver nødt til at oprette forbindelse til en høj impedansbelastning eller reducere værdierne for outputmodstande. Det er derfor, jeg angav at bruge 1 kohm modstand til output. Du skal også bruge en kondensator til at fjerne output -DC -komponenten.

Output højpasfrekvens er lig med:

fh = 1/(2*pi*Ro2*Co2) = 1/(2*pi*(10.000 ohm)*(470*10^-9 F))

= 33.8627538493 Hz

Således kan du bruge 470 nF kondensator til Co2.

Beregning af Co1 -kondensator er uden for denne artikels anvendelsesområde, fordi både Co1- og Ro1 -værdier vil påvirke den oscillerende frekvens af belastningsmodstanden er under 10 Megohms.

Anbefalede: