
Taula de continguts:
2025 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2025-01-23 14:37



UJT significa transistor Uni-junction. Aquest article mostra com podeu fer que un oscil·lador formi un sol transistor.
Per obtenir informació sobre el disseny de l’oscil·lador UJT, podeu fer clic aquí:
www.electronics-tutorials.ws/power/unijunction-transistor.html
www.circuitstoday.com/ujt-relaxation-oscillator
www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-7/unijunction-transistor-ujt/
Subministraments
Parts: transistor uni-junction (UJT), resistències de 10 kohm - 3, resistències de 100 ohm - 2, condensador de coixí de 470 nF, 1 resistència variable de Megohm, cables aïllats.
Parts opcionals: condensador electrolític de 4,7 uF, soldadura, caixa / caixa, cinta adhesiva, pom, resistències d'1 kohm - 2.
Eines: oscil·loscopi USB, alicates, pelador de filferro, perforador.
Eines opcionals: Soldador, sistema de so d'entrada d'àudio (HiFi / ordinador), altaveu / auriculars.
Pas 1: Feu el circuit

He utilitzat resistències d’alta potència, però es poden utilitzar resistències de baixa potència. Podem calcular la dissipació de potència a través de les dues resistències de 100 ohm durant la saturació del transistor.
P = Vs * Vs / (R1 + R2)
= 9 V * 9 V / (100 ohms * 2)
= 0,405 watts
(això no suposa l'afecte de càrrega de la sortida Vo2).
Vaig girar el component i els cables junts. No he utilitzat un soldador per a aquest circuit.
Aquesta és una descripció dels cables que he utilitzat:
1. Vermell - font d'alimentació de 9 V.
2. Negre: terra.
3. Cable blau: resistència variable d'1 Meg.
4. Groc i blanc: sortides.
Els tres resistors de 10 kohm s’utilitzen per a protecció contra curtcircuits de sortida i resistència variable. En certes posicions, la resistència variable és un curtcircuit.
Pas 2: encastament


Una caixa és una bona idea perquè protegirà el circuit dels danys.
Podeu utilitzar un perforador o un trepant per fer el forat de la resistència variable.
Vaig adjuntar un vell tap de cola negre amb cinta adhesiva (es pot veure a la foto) en lloc d’utilitzar un pom professional.
Pas 3: proves

He utilitzat un oscil·loscopi USB per provar les dades utilitzades per representar el gràfic que es veu a la foto. Vaig trobar que en determinades posicions de la resistència variable l’oscil·lació s’aturaria. Això passaria per a freqüències més baixes, ja que la resistència variable es va establir en un valor més alt.
Podeu provar de connectar un altaveu a la sortida perquè el circuit té protecció contra el curtcircuit. És possible que trobeu que el senyal de sortida és molt silenciós. Haureu de connectar-vos a una càrrega d'alta impedància o reduir els valors de les resistències de sortida. Per això he especificat l'ús de resistència d'1 kohm per a la sortida. A més, necessitareu un condensador per eliminar el component de CC de sortida.
La freqüència de pas alt de sortida serà igual a:
fh = 1 / (2 * pi * Ro2 * Co2) = 1 / (2 * pi * (10.000 ohms) * (470 * 10 ^ -9 F))
= 33,8627538493 Hz
Així, podeu utilitzar condensador de 470 nF per a Co2.
El càlcul del condensador Co1 està fora de l’abast d’aquest article, ja que tant els valors Co1 com Ro1 afectaran la freqüència oscil·lant de la resistència de càrrega inferior a 10 Megahms.
Recomanat:
Disseny d'un oscil·lador basat en mode actual per a amplificadors de potència d'àudio de classe D: 6 passos

Disseny d'un oscil·lador basat en mode actual per a amplificadors de potència d'àudio de classe D: en els darrers anys, els amplificadors de potència d'àudio de classe D s'han convertit en la solució preferida per a sistemes d'àudio portàtils com MP3 i telèfons mòbils a causa de la seva alta eficiència i baix consum d'energia. L'oscil·lador és una part important de la classe D au
GPSDO YT, oscil·lador disciplinat de 10 MHz freqüència de referència. Baix cost. Precís: 3 passos

GPSDO YT, oscil·lador disciplinat de 10 MHz freqüència de referència. Baix cost. Precís .: ************************************************ ******************************** STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP Aquest és un projecte obsolet. nova versió de pantalla LCD 2x16 disponible aquí: https: //www.instructables.com/id
Oscil·lador controlat de tensió punt a punt: 29 passos

Oscil·lador controlat per tensió punt a punt: Hola, heu trobat un projecte en què agafem un microxip molt barat, un CD4069 (bonic), i hi enganxem algunes parts i obtenim un oscil·lador controlat per voltatge de seguiment de to molt útil. La versió que construirem només té una forma d'ona de serra o rampa, que és o
Oscil·lador electromecànic d'insectes o aletes: 9 passos (amb imatges)

Oscil·lador electromecànic d’insectes o aletes: Introducció Fa uns deu anys que segueixo el desenvolupament de la robòtica i la meva formació és Biologia i Videografia. Aquests interessos han orbitat la meva passió subjacent, l'entomologia (l'estudi dels insectes). Els insectes són un gran problema en molts indus
Retard de casset dual + oscil·lador: 8 passos

Retard de casset dual + oscil·lador: inspirat en el projecte de dmark2: Retard de cinta de microcasset