Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Un semplice generatore di onde quadre. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

Libreria tecnica gratuita

Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

Per testare e regolare vari amplificatori, compresi gli amplificatori 3H, è utile utilizzare un generatore di impulsi rettangolare. Tipicamente, tali generatori sono realizzati secondo lo schema di un multivibratore simmetrico su due transistor bipolari della stessa struttura e con due circuiti di impostazione della frequenza. Tuttavia, è possibile assemblare un generatore più semplice su due transistor di strutture diverse (vedi figura) con un circuito di impostazione della frequenza.

Un semplice generatore di onde quadre

Il generatore funziona così. Quando viene applicata la tensione di alimentazione (il condensatore C1 non è carico), il transistor VT1 viene leggermente aperto dalla corrente che scorre attraverso il resistore di polarizzazione R1. La corrente del collettore di questo transistor è la base per VT2 e la apre. La tensione crescente sul carico del collettore di quest'ultimo attraverso la catena C1R2 apre ancora di più il transistor VT1, di conseguenza si verifica un processo simile a una valanga di apertura di entrambi i transistor: si forma la parte anteriore di un impulso rettangolare.

La durata della parte superiore dell'impulso è determinata dalla durata della carica del condensatore C1 attraverso il resistore R2. Quando questo condensatore si carica, la corrente di base del transistor VT1 diminuisce e arriva un momento in cui si verifica un processo a valanga di chiusura di entrambi i transistor. Sul carico si forma una caduta di tensione negativa: una caduta dell'impulso. La durata della pausa tra gli impulsi è determinata dalla durata della scarica del condensatore C1 dalla corrente che scorre attraverso i resistori R1 e R2. Quindi il processo viene ripetuto.

Il funzionamento del generatore può essere spiegato in modo diverso. L'amplificatore a due stadi è coperto da un circuito di retroazione positiva (elementi R2C1) e allo stesso tempo portato alla modalità lineare del transistor VT1 applicando una polarizzazione alla sua base attraverso il resistore R1. Pertanto, sorgono oscillazioni di rilassamento. Per stabilizzare il funzionamento del generatore, ogni stadio è coperto dal circuito OOS: nel primo stadio è piccolo e viene eseguito tramite il resistore R1, e nel secondo stadio il resistore R2 è collegato al circuito dell'emettitore del transistor VT5.

Il generatore funziona stabilmente con una tensione di alimentazione da 1,5 a 12 V, mentre il consumo di corrente va da 0,15 a milliampere. L'ampiezza degli impulsi di uscita su "Output 1" è leggermente superiore alla metà della tensione di alimentazione e su "Output 2" è circa 10 volte inferiore. Se lo desideri, puoi fare un altro passo di divisione (1/100) aggiungendo un resistore con una resistenza di 4 m tra l'uscita inferiore del resistore R240 secondo il circuito e il filo comune.

Con i valori nominali delle parti indicate nel diagramma e con una tensione di alimentazione di 2,5 V, la corrente assorbita era di 0,2 mA, la frequenza degli impulsi era di 1000 Hz, il ciclo di lavoro era 2 (meandro), l'ampiezza dell'impulso su "Uscita 1" era 1 V.

Naturalmente, con un generatore così semplice, i parametri del segnale dipendono notevolmente dalla tensione della fonte di alimentazione. Pertanto, il generatore dovrebbe essere sintonizzato sulla tensione alla quale verrà utilizzato. In assenza di generazione, vengono selezionati un resistore R1 e, possibilmente, R5. Il ciclo di lavoro degli impulsi viene impostato selezionando il resistore R2.

Una delle possibili applicazioni del generatore è come faro lampeggiante, ad esempio in un cane da guardia. Quindi, in serie con il resistore R5, viene acceso un LED o una lampada a incandescenza in miniatura e viene utilizzato un condensatore con una capacità fino a frazioni di microfarad in modo che la frequenza di generazione sia 0,5 ... 1 Hz. Per ottenere la luminosità richiesta della spia, è possibile installare resistori R3, R5 di resistenza inferiore ed escludere R4 in quanto non necessario.

Autore: V.Polyakov, Mosca

Vedi altri articoli sezione Tecnologia di misurazione.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Macchina per diradare i fiori nei giardini 02.05.2024

Nell'agricoltura moderna si sta sviluppando il progresso tecnologico volto ad aumentare l'efficienza dei processi di cura delle piante. Presentata in Italia l'innovativa macchina per il diradamento dei fiori Florix, progettata per ottimizzare la fase di raccolta. Questo attrezzo è dotato di bracci mobili, che permettono di adattarlo facilmente alle esigenze del giardino. L'operatore può regolare la velocità dei fili sottili controllandoli dalla cabina del trattore tramite joystick. Questo approccio aumenta significativamente l'efficienza del processo di diradamento dei fiori, offrendo la possibilità di adattamento individuale alle condizioni specifiche del giardino, nonché alla varietà e al tipo di frutto in esso coltivato. Dopo due anni di test della macchina Florix su diverse tipologie di frutta, i risultati sono stati molto incoraggianti. Agricoltori come Filiberto Montanari, che utilizza una macchina Florix da diversi anni, hanno riscontrato una significativa riduzione del tempo e della manodopera necessari per diluire i fiori. ... >>

Microscopio infrarosso avanzato 02.05.2024

I microscopi svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica, consentendo agli scienziati di approfondire strutture e processi invisibili all'occhio. Tuttavia, vari metodi di microscopia hanno i loro limiti e tra questi c'è la limitazione della risoluzione quando si utilizza la gamma degli infrarossi. Ma gli ultimi risultati dei ricercatori giapponesi dell'Università di Tokyo aprono nuove prospettive per lo studio del micromondo. Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno presentato un nuovo microscopio che rivoluzionerà le capacità della microscopia a infrarossi. Questo strumento avanzato consente di vedere le strutture interne dei batteri viventi con sorprendente chiarezza su scala nanometrica. In genere, i microscopi nel medio infrarosso sono limitati dalla bassa risoluzione, ma l’ultimo sviluppo dei ricercatori giapponesi supera queste limitazioni. Secondo gli scienziati, il microscopio sviluppato consente di creare immagini con una risoluzione fino a 120 nanometri, ovvero 30 volte superiore alla risoluzione dei microscopi tradizionali. ... >>

Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

L’agricoltura è uno dei settori chiave dell’economia e il controllo dei parassiti è parte integrante di questo processo. Un team di scienziati dell’Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, ha trovato una soluzione innovativa a questo problema: una trappola per insetti alimentata dal vento. Questo dispositivo risolve le carenze dei metodi tradizionali di controllo dei parassiti fornendo dati sulla popolazione di insetti in tempo reale. La trappola è alimentata interamente dall'energia eolica, il che la rende una soluzione ecologica che non richiede energia. Il suo design unico consente il monitoraggio sia degli insetti dannosi che utili, fornendo una panoramica completa della popolazione in qualsiasi area agricola. “Valutando i parassiti target al momento giusto, possiamo adottare le misure necessarie per controllare sia i parassiti che le malattie”, afferma Kapil ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

È stato sviluppato un metodo per l'apprendimento spontaneo delle reti neurali dei memristor 24.03.2021

Una nuova tecnologia in grado di migliorare l'apprendimento delle reti neurali artificiali è stata svelata da un team internazionale di ricercatori affiliati all'Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) e alla Tsinghua University in Cina.

Il metodo proposto sfrutta la "deriva di resistenza" (aumento della resistenza elettrica) di un materiale a cambiamento di fase nella memoria del semiconduttore durante l'addestramento. Gli aggiornamenti delle informazioni vengono registrati aumentando la resistenza elettrica nel memristor, che funge da sinapsi e tiene inoltre conto della relazione tra il modello che cambia e i dati di allenamento.

L'efficacia di questo metodo è stata dimostrata utilizzando array sperimentali di memristore a cambiamento di fase (PCM) che funzionavano come una rete neurale. Nei test per classificare il testo scritto a mano composto da numeri da 0 a 9, tali dispositivi hanno mostrato l'effetto di migliorare la capacità di apprendimento di circa il 3%. In particolare, è notevolmente aumentata la precisione di riconoscimento del numero 8, tradizionalmente difficile da classificare in forma manoscritta. La capacità di apprendimento è migliorata grazie al modello di aggiornamento delle sinapsi, che cambia a seconda della complessità della classificazione.

Un importante vantaggio del nuovo metodo è che l'apprendimento può essere migliorato senza costi energetici aggiuntivi, poiché la resistenza del PCM aumenta spontaneamente a causa del rilassamento strutturale dopo il passaggio alla fase amorfa.

I ricercatori si aspettano che i loro risultati contribuiranno allo sviluppo di algoritmi di apprendimento che utilizzano le proprietà dei dispositivi memristor e aprano una nuova direzione nello sviluppo di chip di calcolo neuromorfici.

Altre notizie interessanti:

▪ Cuffie da gioco SteelSeries Siberia Elite

▪ Identificate le cellule che causano la schizofrenia

▪ L'anestesia funziona allo stesso modo sulle piante come sulle persone.

▪ Nuovi regolatori lineari in c.c

▪ Silenzio dopo la nevicata

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Video d'arte. Selezione di articoli

▪ articolo Imparare a girare video - consigli per i principianti. videoarte

▪ articolo Perché l'elettricità si chiama elettricità? Risposta dettagliata

▪ articolo Piante commestibili. Consigli di viaggio

▪ article Ricevitore FM economico a banda stretta. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Abaza proverbi e detti. Ampia selezione

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:




Commenti sull'articolo:

Alexander
Errore nella figura: R1 deve essere collegato a + IP e non al punto dei transistor KB [su]

Alexey
Quindi questo schema sbagliato gira per i siti, nonostante i commenti di utenti esperti che sottolineano l'errore. Qualcuno, per favore, corregga l'immagine. Il transistor PNP VT-2 è chiuso e non può aprirsi, perché + l'alimentazione è collegata solo al suo collettore e nient'altro. [piangere]


Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024