Kas yra UJT atsipalaidavimo osciliatorius - grandinės schema ir programos

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Osciliatoriai yra elektroninės grandinės, naudojamos generuoti bangos formas nenaudojant jokio įvesties signalo. Bangos formos, tokios kaip sinusinės, kosinuso, trikampės, impulsinės ir kt., Generuojamos naudojant osciliatoriaus grandinę. Iš esmės yra dviejų tipų elektroniniai osciliatoriai - linijiniai ir relaksaciniai. Linijiniai osciliatoriai naudojami sinusoidinėms bangos formoms generuoti, o relaksaciniai - ne sinusoidinėms bangos formoms generuoti. Relaksacinis osciliatorius susideda iš grįžtamojo ryšio kilpos su perjungimo įtaisu, tokiu kaip tranzistorius, Op-Amp, relė ir kt., Kuris pakartotinai įkrauna ir išleidžia kondensatorių per rezistorių. UJT relaksaciniame osciliatoriuje UJT naudojamas kaip perjungimo įtaisas.

Kas yra UJT atsipalaidavimo osciliatorius?

Norėdami generuoti bangos formas nenaudodami jokio įvesties signalo, mes naudojame osciliatorius. Relaksaciniai osciliatoriai yra grandinės, kurios sukuria ne sinusoidines bangos formas. Šie osciliatoriai susideda iš grįžtamojo ryšio kilpos su perjungimo įtaisu, kuris įkrauna ir išleidžia kondensatorių per rezistorių, kol pasiekia ribinę vertę. Čia osciliatoriaus periodas priklauso nuo kondensatoriaus laiko konstantos. UJT relaksaciniame osciliatoriuje UJT naudojamas kaip perjungimo įtaisas, kuris įkrauna ir iškrauna kondensatorių.




UJT charakteristikos ir atsipalaidavimo osciliatorius

Norint suprasti UJT veikimą relaksaciniame osciliatoriuje, svarbu žinoti UJT charakteristikas. UJT yra trumpa UniJunction tranzistoriaus forma. Tai trijų gnybtų įtaisas, naudojamas kaip įjungimo-išjungimo tranzistorius. Jie sukonstruoti naudojant P ir N tipo puslaidininkines medžiagas, prietaiso N tipo kanale suformuojant vieną PN jungtį. Jis turi vienakryptį laidumą ir neigiamą atsparumą. Gedimo sąlygomis jis veikia kaip kintamos įtampos daliklis. Čia P tipo medžiaga yra sulydoma į N tipo silicio kanalą. UJT N tipo kanalas veikia kaip pagrindinis srovės perdavimo kanalas, turintis dvi išorines jungtis „Base1“ ir „Base2“. P tipo medžiaga sudaro spinduolio jungtį.

UJT atsipalaidavimo osciliatorius

UJT atsipalaidavimo osciliatorius



UJT spinduolio terminalas E yra nukreiptas į priekį. Čia vidinis budėjimo santykis rodo varžos RB1 ir RB2 santykį, žymimą η. η reikšmės svyruoja nuo 0,5 iki 0,8.

η = RB1 / (RB1 + RB2)

UJT išsijungia, kai emiterio gnybtui yra naudojama maža įėjimo įtampa, atėmus įtampą visame RB1. Kai „Emiterio“ gnybtas įtampa didesnė nei įtampa per RB1, prietaisas į priekį nukreipiamas ir pradeda veikti.


UJT relaksacinio osciliatoriaus grandinės schema

UJT relaksacinis osciliatorius susideda iš UJT grandinės, kurios spinduolis prijungtas prie rezistoriaus ir kondensatoriaus. Išėjimo bangos formos laikas nustatomas naudojant RC laiko konstantą. Maitinimo įtampa VBB taikoma grandinei. Kondensatorius pradeda krauti per rezistorių R1.

UJT atsipalaidavimo osciliatoriusTeorija

Kai kondensatorius įkraunamas iki didžiausios UJT didžiausios vertės, UJT įjungiamas ir kondensatorius pradeda išsikrauti. Kondensatorius išsikrauna per rezistorių R2. Kondensatorius išsikrauna tol, kol įtampa sumažėja iki UJT slėnio taško, kur UJT išsijungia ir kondensatorius vėl ima krautis. Surinkta išėjimo įtampa per R2 formuoja ne sinusoidinę bangos formą. Įtampos bangos forma generuojama, kai UJT yra ON būsenoje.

Iš pradžių įtampa per kondensatorių Vc = 0. Kondensatorius pradeda krauti per rezistorių R1, V = V0 (1- e1 / R1C). Kondensatorius kraunasi tol, kol įsijungia UJT, kur jis pradeda išsikrauti per rezistorių R2.

Šis įkrovimo ir iškrovimo procesas tęsiasi. Kondensatoriaus įtampa, pavaizduota diagramoje, rodo bangos formą. Nuolatinis kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas sukūrė kondensatoriaus bangos formą. Taigi, atsipalaidavimo osciliatoriaus išėjimas generuoja nenutrūkstamas sinusoidines bangų formas.

ujt atsipalaidavimo osciliatoriaus bangos forma gautas per iškrovos rezistorių, taip pat generuoja nepertraukiamą relaksacijos ir kintamosios srovės signalą. Atsipalaidavimas atsiranda, kai UJT yra išjungtas, o AC signalas generuojamas, kai UJT yra įjungtas.

Kuriant šį relaksacinį osciliatorių, reikia atsižvelgti į kai kuriuos projektavimo parametrus. Išėjimo bangos formos laikotarpis, atsižvelgiant į laiko konstantą RC, nurodomas kaip T = R2C log (1/1-η), o dažnis yra 1 / T. Kadangi kondensatoriaus įkrovimo greitis priklauso nuo R1 varžos vertės, R1 efektyviąją varžos vertę galima pasirinkti kaip R1 = 104/ η VBB, VBB yra maitinimo įtampa. Kondensatoriaus iškrovos vertės, priklausomai nuo R2 varžos vertės. Taigi RMaks= (VBB -Vp) / Ašpir RMin= (VBB - Vv) / Ašv. kur Vpir ašpyra atitinkamai UJT didžiausia įtampa ir didžiausia srovė. Vvir ašvyra atitinkamai UJT slėnio įtampa ir slėnio srovė.

Programos

UJT relaksacinių osciliatorių programos yra

Relaksacinis osciliatorius tam tikrą laiką būna ramybės būsenoje ir teikia kintamosios srovės signalus. Šie osciliatoriai kuria žemo dažnio signalus. UJT relaksacinis osciliatorius naudojamas funkcijų generatoriuje, kad būtų galima išgauti signalus, elektroninius pyptelėjus, SMPS, mirksinčias lemputes, Valdomi įtampa osciliatoriai , keitikliai ir pan.

Privalumai ir trūkumai

UJT atsipalaidavimo osciliatorius Privalumai ir trūkumai yra

Neigiama UJT varžos charakteristika suteikia pranašumo UJT relaksaciniam osciliatoriui. UJT reikia mažos įjungimo srovės vertės. Jis yra nebrangus ir yra mažai galios sugeriantis įtaisas. UJT turi stabilią paleidimo įtampą.

UJT relaksacinio osciliatoriaus trūkumai yra tai, kad jie yra nestabilūs, o norint gerų valdymo savybių reikia sudėtingų grandinių.

UJT relaksacinis osciliatorius gali būti naudojamas kaip impulsų generatorius, kai naudojama įtampa per išlydžio rezistorių. Sujungdami a potenciometras įkrovimo rezistoriaus R1 vietoje kondensatoriuje galima gauti skirtingų dažnių diapazonų pjūklų bangos formas. Impulsai su skirtingu dažnių diapazonu gali būti gaunami per išlydžio rezistorių, kai ujt atsipalaidavimo osciliatoriaus eksperimentas su skirtingomis kondensatorius ir rezistoriai R1 ir R2.

Relaksacijos matematinis modelis osciliatorius yra naudojamas daugelyje mokslo sričių analizuojant dinamines sistemas, kurios sukelia netiesinius svyravimus. Relaksacinio osciliatoriaus išėjime yra tik vienas rampa tai užima visą laikotarpį. Čia įtampa per kondensatorių yra pjūklo banga, o srovė per UJT yra trumpų impulsų seka. Kokia yra didžiausia UJT įtampa?