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Vibratore singolo. Radio - per principianti
Elenco / Radio - per principianti Questo è il cosiddetto generatore di impulsi singolo. Con un segnale di breve durata in ingresso, genera un impulso elettrico di forma rettangolare di durata ben definita (non dipende dalla durata dell'ingresso, cioè l'impulso di trigger), dopodiché va in standby modalità e rimane in questo stato fino all'arrivo del segnale di trigger successivo. Spesso nella letteratura tecnica puoi trovare un altro nome per questo dispositivo: un multivibratore in attesa. Ora questo nome è usato sempre meno. Potete vedere uno schema del vibratore singolo più semplice in Fig. 1, a. Ha anche due elementi logici, ma il primo viene utilizzato per lo scopo previsto: come elemento logico 2I-NOT e il secondo come inverter. L'interruttore a pulsante SB1 svolge la funzione di sensore del segnale di attivazione.
Affinché gli impulsi generati possano essere indicati da un voltmetro CC, una lampada a incandescenza o un altro dispositivo simile relativamente inerziale, la capacità del condensatore C1 deve essere di almeno 50 μF e la resistenza del resistore R1-1 ... 1.5 kOhm. Ovviamente puoi fare a meno dell'interruttore SB1, simulando il segnale del sensore chiudendo il pezzo del filo di montaggio dell'uscita 1 del primo elemento su un filo comune, tuttavia, in questo caso, a volte potrebbero esserci dei malfunzionamenti nel dispositivo che si verificano a causa del "rimbalzo" dei contatti in chiusura. Di seguito torneremo su una considerazione dettagliata di questo fenomeno e sui modi per affrontarlo. Dopo aver montato il motovibratore singolo e aver acceso l'alimentazione, misurare immediatamente la tensione agli ingressi e alle uscite degli elementi. All'ingresso pin 2 dell'elemento DD1.1 e all'uscita dell'elemento DD1.2, deve corrispondere a un livello alto, e all'uscita del primo elemento e agli ingressi del secondo, deve essere basso. Pertanto, in modalità standby, il primo elemento è nello stato zero e il secondo elemento è nello stato uno. Quindi collegare un voltmetro all'uscita del secondo elemento e, osservando la freccia dell'indicatore, chiudere brevemente i contatti dell'interruttore SB1. Come reagisce il contatore a questo? La sua freccia devia bruscamente a sinistra quasi fino al segno zero della scala e dopo circa 2 s ritorna bruscamente anche alla sua posizione originale. Il dispositivo rileva la comparsa di un impulso di basso livello. E il LED? Brilla durante l'impulso. Ripetere l'esperienza più volte. Collegare un altro condensatore in parallelo - con una capacità di 1000 microfarad - e ripetere l'esperimento. La durata dell'impulso di uscita sarà quasi triplicata. Sostituire la resistenza fissa R1 con una variabile, con una resistenza di circa 2 kOhm (ma non superiore a 2,2 kOhm). Ora, usando solo questo resistore, puoi modificare la durata degli impulsi generati entro determinati limiti. Ma con la sua resistenza inferiore a 100 ohm, il one-shot smetterà di funzionare. La conclusione si suggerisce: la durata dei singoli impulsi di un singolo vibratore sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la capacità del condensatore di temporizzazione C1 e la resistenza del resistore R1. Con una piccola capacità e una piccola resistenza del resistore, gli impulsi diventano così brevi che gli indicatori che usi non sono in grado di rispondere ad essi. Comprendere l'essenza dell'azione di un singolo vibratore aiuterà i diagrammi di temporizzazione mostrati in Fig. 1b. Poiché in modalità standby il pin di ingresso 1 dell'elemento DD1.1 non è collegato a nulla (i contatti dell'interruttore a pulsante sono aperti), ciò equivale ad applicare un livello di alta tensione al suo ingresso. All'ingresso dell'elemento DD1.2 c'è un basso livello di tensione, poiché la caduta di tensione attraverso il resistore, creata dalla corrente di ingresso dell'elemento, mantiene chiuso il transistor di ingresso dell'elemento. Ciò significa che l'output di questo elemento è di alto livello; lo stesso livello è all'ingresso superiore dell'elemento DD1.1 secondo lo schema. Pertanto, l'uscita dell'elemento DD1.1 è bassa, il condensatore è quasi scarico. Archiviato sul pin di ingresso 1, l'attivazione di un impulso di basso livello (durata T zap sul grafico in alto) commuta l'elemento DD1.1 in un unico stato. Un salto di tensione positivo creato in questo momento ti (è comunemente chiamato caduta di tensione positiva) alla sua uscita viene trasmesso attraverso un condensatore all'ingresso dell'elemento DD1.2 e lo commuta da un singolo stato a zero. Ora, all'ingresso superiore dell'elemento DD1.1 a seconda del circuito, c'è un livello basso, quindi il suo stato non cambia anche dopo l'apertura dei contatti SB1, cioè dopo la fine dell'impulso di attivazione. Dal momento in cui appare una caduta di tensione positiva all'uscita dell'elemento DD1.1, il condensatore inizia a caricarsi attraverso il resistore R1. Quando il condensatore si carica, la tensione ai capi del resistore diminuisce. Non appena scende alla soglia, l'elemento DD1.2 passerà a uno stato singolo e DD1.1 a zero. Ora il condensatore si scaricherà rapidamente attraverso il circuito di uscita dell'elemento DD1.1 e l'ingresso DD1.2 e il dispositivo tornerà in modalità standby. Quando si eseguono esperimenti ed esperimenti con un singolo vibratore, tenere presente che per il suo normale funzionamento, la durata dell'impulso di attivazione deve essere inferiore alla durata dell'impulso di uscita generato. Vedi altri articoli sezione Radioamatore principiante. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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