Inhoudsopgave:

UJT-oscillator: 3 stappen
UJT-oscillator: 3 stappen

Video: UJT-oscillator: 3 stappen

Video: UJT-oscillator: 3 stappen
Video: UJT as relaxation oscillator in Power Electronics by Engineering Funda 2024, November
Anonim
UJT-oscillator
UJT-oscillator
UJT-oscillator
UJT-oscillator
UJT-oscillator
UJT-oscillator

UJT staat voor Uni-junction transistor. Dit artikel laat zien hoe je een oscillator van slechts één transistor kunt maken.

Voor informatie over het ontwerp van de UJT-oscillator kunt u hier klikken:

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

www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator

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

Benodigdheden

Onderdelen: Uni-junction transistor (UJT), 10 kohm weerstanden - 3, 100 ohm weerstanden - 2, 470 nF kussencondensator, 1 megohm variabele weerstand, geïsoleerde draden.

Optionele onderdelen: 4,7 uF elektrolytische condensator, soldeer, doos/omhulsel, plakband, knop, 1 kohm weerstanden - 2.

Gereedschap: USB-oscilloscoop, tang, draadstripper, perforator.

Optioneel gereedschap: soldeerbout, audio-ingang geluidssysteem (hifi/computer), luidspreker/hoofdtelefoon.

Stap 1: Maak het circuit

Maak het circuit
Maak het circuit

Ik heb weerstanden met hoog vermogen gebruikt, maar je kunt weerstanden met laag vermogen gebruiken. We kunnen de vermogensdissipatie over de twee 100 ohm weerstanden berekenen tijdens transistorverzadiging.

P = Vs * Vs / (R1 + R2)

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

= 0,405 Watt

(dit gaat niet uit van het laadeffect van de Vo2-uitvoer).

Ik heb het onderdeel en de draden in elkaar gedraaid. Ik heb voor deze schakeling geen soldeerbout gebruikt.

Dit is een beschrijving van de draden die ik heb gebruikt:

1. Rood - 9 V voeding.

2. Zwart - Aarde.

3. Blauwe kabel - 1 Meg variabele weerstand.

4. Geel en Wit - Uitgangen.

De drie weerstanden van 10 kohm worden gebruikt voor kortsluiting van de uitgang en variabele weerstand. In bepaalde standen is de variabele weerstand een kortsluiting.

Stap 2: Behuizing

omhulsel
omhulsel
omhulsel
omhulsel

Een doos is een goed idee omdat het uw circuit tegen schade zal beschermen.

U kunt een perforator of een boor gebruiken om het gat voor de variabele weerstand te maken.

Ik heb een oude zwarte lijmdop met plakband (je kunt zien op de foto) vastgemaakt in plaats van een professionele knop te gebruiken.

Stap 3: Testen

Testen
Testen

Ik heb een USB-oscilloscoop gebruikt om de gegevens te samplen die zijn gebruikt om de grafiek te plotten die je op de foto ziet. Ik ontdekte dat op bepaalde posities van de variabele weerstand de oscillatie zou stoppen. Dit zou gebeuren voor lagere frequenties als de variabele weerstand op een hogere waarde was ingesteld.

U kunt proberen een luidspreker op de uitgang aan te sluiten, omdat het circuit is beveiligd tegen kortsluiting. Het kan zijn dat het uitgangssignaal erg stil is. U moet verbinding maken met een belasting met hoge impedantie of de waarden van uitgangsweerstanden verlagen. Dit is de reden waarom ik heb gespecificeerd om 1 kohm-weerstand te gebruiken voor uitvoer. U hebt ook een condensator nodig om de DC-uitgangscomponent te elimineren.

De hoogdoorlaatfrequentie van de uitgang is gelijk aan:

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

= 33,8627538493 Hz

U kunt dus een 470 nF-condensator gebruiken voor Co2.

Het berekenen van de Co1-condensator valt buiten het bestek van dit artikel, omdat zowel de Co1- als de Ro1-waarden van invloed zijn op de oscillatiefrequentie van de belastingsweerstand die lager is dan 10 Megohm.

Aanbevolen: