Jak pracovat obvod nestabilní (astabilnogo) multivibrátor

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Schéma astabilní multivibrátor je klasický okruh pro bliká dvě LED. Ne nutně dvě LED blikat. Pouze jedna LED může blikat.

Za prvé, dovolte mi ukázat vám příklad jednoho z režimů v akci:

Chcete znát teorii o tom, jak obvod funguje?

Takže, tady je můj skromný pokus.

Základní okruh astabilní multivibrátor

Schéma astabilní multivibrátor se dvěma LED diodami
Schéma astabilní multivibrátor se dvěma LED diodami

Je to klasický systém nestabilní multivibrátoru.

LED L1 svítí, když je tranzistor Q1 zapnutý. LED L2 svítí, když je tranzistor Q2 obrátil na pravé straně.

Rezistory R1 a R4 jsou pouze pro nastavení proudu skrz LED.

To znamená, že zbývajících šest komponenty tvoří oscilátor: Q1, Q2, C1, C2, R2 a R3.

Pochopení astabilní multivibrátor

Napětí na levé desce kontroly C2 tranzistoru Q1.

Napětí na pravé desce C1 řídí tranzistor Q2.

Je-li tranzistor Q1 zapnutý, změní napětí na C1, takže Q2 je vypnutý.

Po nějaké době se napětí opět stoupá a C1 zahrnuje tranzistor Q2.

Když se tranzistor Q2 zapne, změní napětí C2, takže Q1 je vypnutý.

To se opakuje.

Ale to je velmi povrchní vysvětlení.

instagram viewer

Co když chcete pochopit, proč se to děje?


Chcete-li opravdu pochopit, jak obvod pracuje nestabilní multivibrátor, musíte se podívat podrobněji chování napětí přes dva kondenzátory.

Co ještě potřebujete vědět?

Musíte vědět, jak tranzistory pracují.

Je důležité, aby jste si dobře vědomi, chovat jako napětí v obvodu a proud teče jako.

podrobné vysvětlení

Pár věcí, které vám pomohou, před potápěním do vysvětlování ...

1. Napětí se vždy měří mezi dvěma body

Když mluvíme o napětí v jednom konkrétním místě, což znamená, že napětí měřeno od tohoto bodu na minus baterie. (To je důvod, proč říkáme 0V negativní baterie)

2. Myslete na tranzistoru jako přepínač

Pro aktivaci, 0.7 o průměru výstupu (báze). Když je na jeho horní terminál (kolektor) spojen se spodním terminálu (emitor) tak, že přes proud může téci.

To také znamená, že horní čep má stejné napětí jako nižším výkonem, když je tranzistor zapnutý. Když je tranzistor vypnutý, kontakt mezi horními a dolními kontaktních spojů mají proto proud nemůže proudit.

3. Použijte simulátor vidět

Doporučuji podívat se na věci, které jsem sem psát, za použití simulátoru. Zde je skvělým příkladem toho, že můžete použít přímo (bez přihlášení nebo cokoliv jiného):

http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-a.html

Je-li LED 1 zapnutý

Začněme pohledem na okruhu, když LED L1 je osvětlená a druhá LED nesvítí.

Hned od napětí kondenzátoru C2 rychle dosahuje 7-8, když LED světla na levé straně.
Hned od napětí kondenzátoru C2 rychle dosahuje 7-8, když LED světla na levé straně.

L1 svítí pouze tehdy, když je tranzistor Q1 zapnutý.

Z toho, jak tranzistory, víme, že Q1 je zapnuto pouze tehdy, pokud jeho základem je 0,7 V. Vzhledem k tomu, levá deska C2 je připojen k základně Q1, to znamená, že je na 0,7 V.

Deska na pravé straně kondenzátoru C2 je připojen k 9B až R4 a L2, takže je nabitá a zvyšuje napětí.

Kondenzátor je nabitý exponenciálně, což znamená, že napětí zpočátku rychle zvyšuje a potom se zpomaluje více a více. Napětí se rychle dosáhne 7-8V, ale tam je rostoucí napětí pomalu.

Zdůrazňuje kolem tranzistoru Q2

Napětí hned C1 někde pod 0,7 V, ale zvyšuje, když po levé straně vede světel
Napětí hned C1 někde pod 0,7 V, ale zvyšuje, když po levé straně vede světel

Vzhledem k tomu, tranzistor Q2 je vypnutý, jeho základ by měl být nižší než 0,7 V.

Deska na pravé straně C1 je připojen k základně 2. čtvrtletí, což znamená, že je rovněž nižší než 0,7 V.

Ale také právo deska C1 je připojen k 9 V na rezistoru R2, což znamená, že se nabíjí.

To znamená, že napětí pod 0,7 V, ale roste.

zlom

To znamená, že napětí na pravé desky zvyšuje C1.

A když dosáhne 0,7 V, skutečná akce začíná!

Když je pravá deska C1 dosáhne 0,7 V, to znamená, že základna tranzistoru Q2 dostává 0,7 voltu na jeho základně a je v ceně.

... To znamená, že LED na pravé straně je také v ceně.

Ale po zapnutí Q2, tam je něco zajímavé zdůraznit, že jsme měli přes kondenzátor C2 ...

Příprava záporného napětí

My jsme, že v C2 0,7 na levé desce a 8 na pravé straně.

Nebo, jinými slovy, levá deska má potenciál 7,3 V nižší než než pravá.

Ale teď, když je Q2 zapnutý, napětí na pravé desce C2 náhle klesne na 0 V. přes tranzistor.

Vnitřní kondenzátor poplatku se nemění, takže potenciál na desce se ponechá při 7.3 V je nižší než na pravé straně.

Ale teď, když se potenciál desky na pravé straně je roven 0, znamená to, že potenciál levé desky se stane 7,3 V nižší než 0!

Ano, je to -7,3 V.

Tranzistor Q1 obdrží negativní na své základně

Na -7,3 V levém desky C2 - Q1 báze tranzistoru a dostane -7,3 do svého základu, který nakonec jej vypne.

Když se tranzistor Q2 zapne tranzistor a LED přestali.
Když se tranzistor Q2 zapne tranzistor a LED přestali.

Takže teď na levé straně LED a tranzistor je vypnutý. A právě LED a tranzistor je zapnutý.

Levá deska C2 začíná -7,3 V a nabitý přes odpor R3, a proto stoupá napětí. Vzhledem k tomu, že je připojen k bázi tranzistoru Q1, když dosáhne 0,7 V, Q1 opět zapne.

A tak to jde.

Dva tranzistory neustále přepínat mezi zapnutí a vypnutí, což umožňuje dvě LED střídavě zapíná a vypíná.

Otázky?

Měl jsem tolik problémů s pochopením obvodu nestabilního multivibrátoru při spuštění. A to mě naštvaná, protože jsem si myslel, že to bylo jednoduché a přímočaré schéma.

Ale pravdou je, že budete potřebovat dobré znalosti základů elektroniky, než můžete pochopit tento okruh.