Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2014 в 10:30, реферат
Мультивибратор - это простой генератор прямоугольных импульсов, который работает в режиме автогенератора. Для его работы необходимо лишь питание от батареи, или другого источника питания. Рассмотрим самый простой симметричный мультивибратор на транзисторах. Схема его представлена на рисунке. Мультивибратор может быть усложнён в зависимости от необходимых выполняемых функций, но все элементы, представленные на рисунке, являются обязательными, без них мультивибратор работать не будет
Начинается
первый полупериод работы (колебания)
мультивибратора.
При открытом транзисторе VT1 и закрытом
VT2, как я только что написал, происходит
быстрый перезаряд конденсатора С2 (от
напряжения 0,7…1,0 вольта одной полярности,
до напряжения источника питания противоположной
полярности) по цепи: «+ источника питания
> резистор R4 > малое сопротивление
С2 > базово-эмиттерный переход VT1 > -
источника питания». Кроме того, происходит
медленный перезаряд конденсатора С1 (от
напряжения источника питания одной полярности,
до напряжения 0,7…1,0 вольта противоположной
полярности) по цепи: «+ источника питания
> резистор R2 > правая обкладка С1 >левая
обкладка С1 > коллекторно-эмиттерный
переход транзистора VT1 > - -источника
питания».
Когда, в результате перезаряда С1, напряжение
на базе VT2 достигнет значения +0,6 вольта
относительно эмиттера VT2, транзистор
откроется. Поэтому, напряжение заряженного
конденсатора С2, через открытый коллекторно-эмиттерный
переход VT2 окажется приложенным к эмиттерно-базовому
переходу транзистора VT1 обратной полярностью.
VT1 закроется.
Начинается
второй полупериод работы (колебания)
мультивибратора.
При открытом транзисторе VT2 и закрытом
VT1 происходит быстрый перезаряд конденсатора
С1 (от напряжения 0,7…1,0 вольта одной полярности,
до напряжения источника питания противоположной
полярности) по цепи: «+ источника питания
> резистор R1 > малое сопротивление
С1 > базо-эмиттерный переход VT2 > - источника
питания». Кроме того, происходит медленный
перезаряд конденсатора С2 (от напряжения
источника питания одной полярности, до
напряжения 0,7…1,0 вольта противоположной
полярности) по цепи: «правая обкладка
С2 > коллекторно-эмиттерный переход
транзистора VT2 > - источника питания
> + источника питания > резистор R3 >
левая обкладка С2». Когда напряжение на
базе VT1 достигнет значения +0,6 вольта относительно
эмиттера VT1, транзистор откроется. Поэтому,
напряжение заряженного конденсатора
С1, через открытый коллекторно-эмиттерный
переход VT1 окажется приложенным к эмиттерно-базовому
переходу транзистора VT2 обратной полярностью.
VT2 закроется. На этом, второй полупериод
колебания мультивибратора заканчивается,
и снова начинается первый полупериод.
Процесс повторяется до момента отключения
мультивибратора от источника питания.
Для того, чтобы нагрузка
не влияла на сам мультивибратор, она должна
иметь достаточное входное сопротивление.
Для этого обычно применяют буферные транзисторные
каскады.
На примере показано подключение низкоомной
динамической головки к мультивибратору.
Добавочный резистор повышает входное
сопротивление буферного каскада, и тем
самым исключает влияние буферного каскада
на транзистор мультивибратора. Его значение
должно не менее, чем в 10 раз превышать
значение коллекторного резистора. Подключение
двух транзисторов по схеме «составного
транзистора» значительно усиливает выходной
ток. При этом, правильным является подключение
базово-эмиттерной цепи буферного каскада
параллельно коллекторному резистору
мультивибратора, а не параллельно коллекторно-эмиттерному
переходу транзистора мультивибратора.
Для подключения к мультивибратору
высокоомной динамической головки буферный
каскад не нужен. Головка подключается
вместо одного из коллекторных резисторов.
Должно выполняться единственное условие
– ток, идущий через динамическую головку
не должен превышать максимальный ток
коллектора транзистора.
Если вы хотите подключить
к мультивибратору обычные светодиоды –
сделать «мигалку», то для этого буферные
каскады не требуются. Их можно подключить
последовательно с коллекторными резисторами.
Связано это с тем, что ток светодиода
мал, и падение напряжения на нём во время
работы не более одного вольта. Поэтому
они не оказывают никакого влияния на
работу мультивибратора. Правда это не
относится к сверхярким светодиодам, у
которых и рабочий ток выше, и падение
напряжения может быть от 3,5 до 10 вольт.
Но в этом случае есть выход – увеличить
напряжение питания и использовать транзисторы
с большой мощностью, обеспечивающей достаточный
ток коллектора.
Обратите внимание, что оксидные (электролитические)
конденсаторы подключаются плюсами к
коллекторам транзисторов. Связано это
с тем, что на базах биполярных транзисторов
напряжение не поднимается выше 0,7 вольта
относительно эмиттера, а в нашем случае
эмиттеры – это минус питания. А вот на
коллекторах транзисторов напряжение
изменяется почти от нуля, до напряжения
источника питания. Оксидные конденсаторы
не способны выполнять свою функцию при
их подключении обратной полярностью.
Естественно, если вы будете применять
транзисторы другой структуры (не N-P-N,
a P-N-P структуры), то кроме изменения полярности
источника питания, необходимо развернуть
светодиоды катодами «вверх по схеме»,
а конденсаторы – плюсами к базам транзисторов.
Разберёмся теперь, какие параметры элементов
мультивибратора задают выходные токи
и частоту генерации мультивибратора?
На что влияют номиналы коллекторных резисторов?
Я встречал в некоторых бездарных интернетовских
статьях, что номиналы коллекторных резисторов
незначительно, но влияют на частоту мультивибратора.
Всё это полная чушь! При правильном расчёте
мультивибратора, отклонение значений
этих резисторов более чем в пять раз от
расчётного, не изменит частоты мультивибратора.
Главное, чтобы их сопротивление было
меньше базовых резисторов, потому, что
коллекторные резисторы обеспечивают
быстрый заряд конденсаторов. Но зато,
номиналы коллекторных резисторов являются
главными для расчёта потребляемой мощности
от источника питания, значение которой
не должно превышать мощность транзисторов.
Если разобраться, то при правильном подключении
они даже на выходную мощность мультивибратора
прямого влияния не оказывают. А вот длительность
между переключениями (частота мультивибратора)
определяется «медленным» перезарядом
конденсаторов. Время перезаряда определяется
номиналами RC цепочек – базовых резисторов
и конденсаторов (R2C1 и R3C2).
Как правило, в интернете
если и есть какие либо расчёты радиоцепей,
то они скудные. Поэтому произведём
расчёт элементов симметричного мультивибратора
на примере.
Как и любые транзисторные каскады, расчёт
необходимо вести с конца - выхода. А на
выходе у нас стоит буферный каскад, потом
стоят коллекторные резисторы. Коллекторные
резисторы R1 и R4 выполняют функцию нагрузки
транзисторов. На частоту генерации коллекторные
резисторы никакого влияния не оказывают.
Они рассчитываются исходя из параметров
выбранных транзисторов. Таким образом,
сначала рассчитываем коллекторные резисторы,
потом базовые резисторы, потом конденсаторы,
а затем и буферный каскад.
Исходные данные:
Питающее напряжение Uи.п. = 12 В.
Необходимая частота мультивибратора F = 0,2 Гц (Т = 5 секунд), причём
длительность импульса равна 1 (одной) секунде.
В качестве нагрузки используется автомобильная
лампочка накаливания на 12 вольт, 15 ватт.
Как вы догадались, мы будем рассчитывать
«мигалку», которая будет мигать один
раз за пять секунд, а длительность свечения
– 1 секунда.
Выбираем транзисторы для мультивибратора.
Например, у нас имеются самые распространенные
в Советские времена транзисторыКТ315Г. Для них: Pmax=150 мВт; Imax=150 мА; h21>50.
Транзисторы для буферного каскада выбирают
исходя из тока нагрузки.
Для того, чтобы не изображать схему дважды,
я уже подписал номиналы элементов на
схеме. Их расчёт приводится далее в Решении.
Решение:
1. Прежде всего, необходимо понимать,
что работа транзистора при больших токах
в ключевом режиме наиболее безопасна
для самого транзистора, чем работа в усилительном
режиме. Поэтому расчёт мощности для переходного
состояния в моменты прохождения переменного
сигнала, через рабочую точку «В» статического
режима транзистора - перехода из открытого
состояния в закрытое и обратно проводить
нет необходимости. Для импульсных схем,
построенных на биполярных транзисторах,
обычно рассчитывают мощность для транзисторов,
находящихся в открытом состоянии.
Сначала определим максимальную рассеиваемую
мощность транзисторов, которая должна
составлять значение, на 20 процентов меньше
(коэффициент 0,8) максимальной мощности
транзистора, указанной в справочнике.
Но для чего нам загонять мультивибратор
вжёсткие рамки больших токов? Да и от
повышенной мощности потребление энергии
от источника питания будет большим, а
пользы мало. Поэтому определив максимальную
мощность рассеивания транзисторов, уменьшим
её в 3 раза. Дальнейшее снижение рассеиваемой
мощности нежелательно потому, что работа
мультивибратора на биполярных транзисторах
в режиме слабых токов – явление «не устойчивое».
Если источник питания используется не
только для мультивибратора, либо он не
совсем стабильный, будет «плавать» и
частота мультивибратора.
Определяем максимальную рассеиваемую
мощность:Pрас.max = 0,8 * Pmax = 0,8 * 150мВт = 120мВт
Определяем номинальную рассеиваевую
мощность: Pрас.ном. = 120 / 3 = 40мВт
2. Определим
ток коллектора в открытом
состоянии: Iк0 = Pрас.ном. / Uи.п. = 40мВт / 12В
= 3,3мА
Примем его за максимальный ток коллектора.
3. Найдём
значение сопротивления и
Выбираем в существующем номинальном
ряде резисторы максимально близкие к
3,6 кОм. В номинальном ряде резисторов
имеется номинал 3,6 кОм, поэтому предварительно
считаем значение коллекторных резисторов
R1 и R4 мультивибратора: Rк = R1 = R4 = 3,6 кОм.
Мощность коллекторных резисторов R1 и
R4 равна номинальной рассеиваемой мощности
транзисторов Pрас.ном. = 40 мВт. Используем
резисторы мощностью, превышающей указанную
Pрас.ном. - типа МЛТ-0,125.
Информация о работе Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора