Table des matières:
- Étape 1: Étape 1: Soudez les résistances, les LED et les transistors NPN dans le PCB
- Étape 2: Étape 2: Soudez les condensateurs électrolytiques dans le PCB
- Étape 3: Expliquez comment fonctionne le multivibrateur Astable
- Étape 4: Afficher les formes d'onde
Vidéo: Fabriquer un multivibrateur Astable et expliquer son fonctionnement : 4 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
Astable Multivibrator est un circuit qui n'a pas d'états stables et son signal de sortie oscille en continu entre les deux états instables, niveau haut et niveau bas, sans aucun déclenchement externe.
Le matériel nécessaire:
2 résistances 68k
2 condensateurs électrolytiques 100μF
2 LED rouges
2 transistors NPN
Étape 1: Étape 1: Soudez les résistances, les LED et les transistors NPN dans le PCB
Veuillez noter que la longue jambe de la LED doit être insérée dans le trou avec le symbole « + » sur le PCB. Le côté plat du transistor doit être du même côté que le diamètre du demi-cercle sur le PCB.
Étape 2: Étape 2: Soudez les condensateurs électrolytiques dans le PCB
Les condensateurs électrolytiques ont une polarité selon laquelle la branche longue est une anode tandis que la branche courte est une cathode. Ce circuit multivibrateur Astable est assez simple, ce sont les meilleurs kits de bricolage pour vous permettre d'apprendre la connaissance de la charge et de la décharge des condensateurs. Jusqu'à cette étape, le bricolage est terminé. La partie la plus importante de cette instructable est l'analyse.
Étape 3: Expliquez comment fonctionne le multivibrateur Astable
La tension d'alimentation de ce circuit est recommandée dans la plage de 2V à 15V, la mienne est de 2,7V. Vous êtes libre de sélectionner la tension fournie de 2V à 15V comme vous le souhaitez. Lorsque vous connectez la source d'alimentation à ce circuit, en réalité, les deux condensateurs C1 et C2 commencent à se charger et il est difficile de dire quel condensateur obtiendra environ +0,7 V du côté de la cathode, ce qui activera la base du transistor NPN d'abord même ils sont marqués par la même valeur de capacité. Parce que tous les composants auraient une tolérance, ce ne sont pas des composants idéaux à 100%. Généralement, lorsque la tension de la base du transistor atteint 0,7 V, le transistor sera conduit et il devient actif.
(1) Disons que Q1 conduit fortement et que Q2 est à l'état éteint et que la LED1 est allumée et que la LED2 est éteinte. Le collecteur de Q1 sera à faible sortie tout comme le côté gauche de C1. Dans ce projet, une faible sortie ne signifie pas 0V, c'est environ 2,1V, ceci est déterminé par la tension d'alimentation que vous avez appliquée au circuit. Et maintenant, C1 commence à se charger via R1 et son côté droit devient de plus en plus positif jusqu'à ce qu'il atteigne une tension d'environ +0,7V. Nous pouvons voir sur le schéma de circuit que le côté droit de C1 est également connecté à la base du transistor Q2. (2) A ce moment, le Q2 conduit fortement. L'augmentation rapide du courant de collecteur à travers Q2 provoque maintenant une chute de tension à travers LED2, et la tension de collecteur de Q2 chute, faisant chuter rapidement le potentiel du côté droit de C2. C'est l'attribut d'un condensateur que lorsque la tension d'un côté change rapidement, l'autre côté subit également un changement continu similaire, donc comme le côté droit de C2 tombe rapidement de la tension d'alimentation à la sortie basse (2,1 V), le côté gauche doit chuter en tension d'une quantité similaire. Avec Q1 conducteur, sa base aurait été d'environ 0,7V, de sorte que Q2 conduit, la base de Q1 tombe à 0,7-(2,7-2,1) = 0,1V. Ensuite, la LED1 est éteinte et la LED2 est allumée. Cependant, la LED2 ne dure pas longtemps. C2 commence maintenant à se charger via R2, et une fois que la tension sur le côté gauche (base Q1) atteint environ +0,7 V, un autre changement d'état rapide a lieu, Q1 est actif, LED1 est allumé, de sorte que Q1 conduit, la base de Q2 tombe à 0,1V, Q2 devient inactif, la LED2 est éteinte. L'activation et la désactivation de Q1 et Q2 sont répétées de temps en temps, le rapport cyclique, T est déterminé par la constante de temps RC, T=0,7(R1. C1+R2. C2).
Étape 4: Afficher les formes d'onde
Le décalage vertical de mon oscilloscope est de 0 V et j'ai marqué le texte d'explication sur chaque image de forme d'onde. Cette partie est le complément de la troisième étape. Pour obtenir le matériel d'apprentissage, rendez-vous sur Mondaykids.com
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