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3H 증폭기를 포함한 다양한 증폭기를 테스트하고 조정하려면 직사각형 펄스 발생기를 사용하는 것이 유용합니다. 일반적으로 이러한 생성기는 동일한 구조의 두 개의 바이폴라 트랜지스터와 두 개의 주파수 설정 회로가있는 대칭 멀티 바이브레이터 방식에 따라 만들어집니다. 그러나 하나의 주파수 설정 회로를 사용하여 구조가 다른 두 개의 트랜지스터(그림 참조)에 더 간단한 생성기를 조립할 수 있습니다.

간단한 구형파 발생기

발전기는 이렇게 작동합니다. 공급 전압이 가해지면(커패시터 C1이 충전되지 않음) 바이어스 저항 R1을 통해 흐르는 전류에 의해 트랜지스터 VT1이 약간 열립니다. 이 트랜지스터의 컬렉터 전류는 VT2의 베이스이며 이를 엽니다. C1R2 체인을 통해 후자의 콜렉터 부하에서 증가하는 전압은 트랜지스터 VT1을 훨씬 더 열어 결과적으로 두 트랜지스터를 여는 눈사태와 같은 프로세스가 발생합니다. 직사각형 펄스의 전면이 형성됩니다.

펄스 상단의 지속 시간은 저항 R1를 통한 커패시터 C2의 충전 지속 시간에 의해 결정됩니다. 이 커패시터가 충전됨에 따라 트랜지스터 VT1의 베이스 전류가 감소하고 두 트랜지스터를 닫는 애벌랜치 프로세스가 발생하는 순간이 옵니다. 부하에 음의 전압 강하, 즉 펄스 강하가 형성됩니다. 펄스 사이의 일시 중지 기간은 저항 R1 및 R1를 통해 흐르는 전류에 의해 커패시터 C2의 방전 기간에 의해 결정됩니다. 그런 다음 프로세스가 반복됩니다.

발전기의 작동은 다르게 설명될 수 있습니다. 2 단계 증폭기는 포지티브 피드백 회로 (R1C1 요소)로 덮여 있으며 동시에 저항 R1을 통해베이스에 바이어스를 적용하여 트랜지스터 VT1의 선형 모드로 전환됩니다. 따라서 이완 진동이 발생합니다. 발전기의 작동을 안정화하기 위해 각 단계는 OOS 회로로 덮여 있습니다. 첫 번째 단계에서는 작고 저항 R2을 통해 수행되며 두 번째 단계에서는 저항 R5가 이미 터 회로에 연결됩니다. 트랜지스터 VTXNUMX.

발전기는 1,5~12V의 공급 전압에서 안정적으로 작동하는 반면 소비 전류는 0,15~밀리암페어입니다. "출력 1"에서 출력 펄스의 진폭은 공급 전압의 절반보다 약간 높고 "출력 2"에서는 약 10배 적습니다. 원하는 경우 회로에 따라 저항 R1의 하단 출력과 공통 와이어 사이에 저항이 100m 인 ​​저항을 추가하여 다른 분할 단계 (4/240)를 만들 수 있습니다.

다이어그램에 표시된 부품의 정격과 2,5V의 공급 전압에서 소비 전류는 0,2mA, 펄스 주파수는 1000Hz, 듀티 사이클은 2(구불구불), "출력 1"의 펄스 진폭 1V였다.

물론 이러한 간단한 생성기에서 신호 매개 변수는 전원 전압에 크게 의존합니다. 따라서 발전기는 사용될 전압으로 조정되어야 합니다. 생성이 없으면 저항 R1 및 가능한 경우 R5가 선택됩니다. 펄스의 듀티 사이클은 저항 R2를 선택하여 설정됩니다.

발전기의 가능한 응용 프로그램 중 하나는 예를 들어 감시 장치에서 깜박이는 표시등입니다. 그런 다음 저항 R5와 직렬로 LED 또는 소형 백열등이 켜지고 생성 주파수가 0,5 ~ 1Hz가되도록 최대 마이크로 패럿의 용량으로 커패시터가 사용됩니다. 표시등의 필요한 밝기를 얻으려면 저항이 낮은 저항 R3, R5를 설치하고 불필요하게 R4를 제외하십시오.

저자: V.Polyakov, 모스크바

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알렉산더
그림의 오류: R1은 K-B 트랜지스터의 지점이 아니라 + IP에 연결되어야 합니다.

알렉세이
따라서 이 잘못된 계획은 오류를 지적하는 숙련된 사용자의 의견에도 불구하고 사이트를 돌아다니고 있습니다. 누가 이미지좀 고쳐주세요. PNP VT-2 트랜지스터는 닫혀 있고 열 수 없습니다. + 전원은 컬렉터에만 연결되고 다른 것은 연결되지 않기 때문입니다. [울음 소리]


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