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두 개의 트랜지스터에 전자 스톱워치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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단 두 개의 트랜지스터로 조립된 이 간단한 장치는 저울에 설정된 시간 간격을 세는 데 사용할 수 있기 때문에 전자 스톱워치입니다.

커패시터 C1이 충전됨에 따라 양단의 전압이 증가하고 충전 전류가 점차 감소합니다. 드레인 전류 (및 거의 동일한 소스 전류)가 떨어지고 저항 R4 양단의 전압 강하가 감소합니다. 이로 인해 트랜지스터 VT2의 베이스에서 음의 전압이 증가합니다. 이 전압이 특정 임계값에 도달하면 트랜지스터 VT2가 열리고 그 위에 조립된 가청 주파수 생성기가 작동하기 시작합니다. 생성은 변압기 T2의 권선 3-1에서 커패시터 C2를 통해 베이스로 공급되는 포지티브 피드백의 존재에 의해 제공됩니다. 확성기 BA1은 권선의 인덕턴스와 커패시터 C2의 커패시턴스에 의해 주파수가 결정되는 소리 신호를 재생하기 시작합니다. 이제 토글 스위치로 끌 수 있습니다

스톱워치의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

두 개의 트랜지스터에 전자 스톱워치

다이어그램에 표시된 초기 상태에서 장치에는 배터리 GB1에서 전원이 공급되지 않고 커패시터 C1이 방전됩니다. 스톱워치를 시작하려면 SA1 토글 스위치를 켭니다. 이 경우 SA1.2 접점이 회로에 전원을 공급하고 SA1.1 접점이 열리고 저항 R1이 커패시터 C1에서 분리되어 충전이 시작됩니다. 커패시터가 방전되는 동안 소스에 대한 전계 효과 트랜지스터 VT1의 게이트 전압은 +4,5V의 전원 전압과 같고 트랜지스터는 완전히 열립니다. 전원 공급 장치의 거의 모든 전압이 떨어지고 이미 터에 대한 트랜지스터 VT2의베이스 전위는 XNUMX에 가깝습니다. 결과적으로 그는 갇혀 있습니다.

커패시터 C1이 충전됨에 따라 양단의 전압이 증가하고 충전 전류가 점차 감소합니다. 드레인 전류 (및 거의 동일한 소스 전류)가 떨어지고 저항 R4 양단의 전압 강하가 감소합니다. 이로 인해 트랜지스터 VT2의 베이스에서 음의 전압이 증가합니다. 이 전압이 특정 임계값에 도달하면 트랜지스터 VT2가 열리고 그 위에 조립된 가청 주파수 생성기가 작동하기 시작합니다. 생성은 변압기 T2의 권선 3-1에서 커패시터 C2를 통해 베이스로 공급되는 포지티브 피드백의 존재에 의해 제공됩니다. 확성기 BA1은 권선의 인덕턴스와 커패시터 C2의 커패시턴스에 의해 주파수가 결정되는 소리 신호를 재생하기 시작합니다. 이제 토글 스위치를 사용하여 저항 R1을 통해 커패시터 C1을 방전하는 동시에 전원을 끄고 다음 턴온을 위해 회로를 준비할 수 있습니다.

SA1 토글 스위치에 의해 전원이 켜진 순간부터 소리 신호(노출)가 나타날 때까지의 경과 시간은 커패시터 C1의 충전율에 의해 결정되므로 시간 설정이라고 합니다. 충전 속도는 커패시턴스 G1의 곱과 직렬로 연결된 저항 R2 및 R3의 저항과 동일한 충전 시정수에 따라 달라집니다. 시간 상수가 클수록 커패시터 충전 속도가 느려지고 노출 시간이 길어집니다. 이를 변경하기 위해 가변 저항 R3이 사용됩니다. 다이어그램에 표시된 요소의 매개 변수를 사용하여 저항 R3의 최소 저항에 해당하는 최소 노출은 약 15분이고 최대는 약 1분입니다. 더 짧은 셔터 속도가 필요한 경우 커패시터 C10의 커패시턴스를 줄여야 합니다. 4배 감소하면 셔터 속도는 약 1배 감소합니다. 특정 셔터 속도를 설정하려면 가변 저항 RXNUMX에 눈금을 장착하고 기존 스톱워치를 사용하여 프로그래밍해야 합니다.

부품의 리드를 기준점으로 사용하여 인쇄된 도체 없이 그림에 표시된 보드에 회로를 장착할 수 있습니다.

두 개의 트랜지스터에 전자 스톱워치

변압기 T1은 소형 트랜지스터 라디오의 모든 출력 변압기를 사용합니다. 커패시터 C1은 누설이 최소화되어야 합니다. 따라서 작동 전압이 52V 인 ETO 또는 K6 유형의 탄탈륨 커패시터를 사용하는 것이 좋습니다.

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