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シングルバイブレーター。 ラジオ - 初心者向け

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これがいわゆるシングルパルスジェネレータです。 入力に短期間の信号があると、明確に定義された持続時間の長方形の電気パルスを生成し(入力の持続時間、つまりトリガーパルスには依存しません)、その後スタンバイに入ります。モードになり、次のトリガー信号が到着するまでこの状態が続きます。

多くの場合、技術文献では、このデバイスの別の名前、待機中のマルチバイブレータも見つけることができます。 現在、この名前はますま​​す使用されなくなりました。

最も単純な単一のバイブレーターの図を図 1 に示します。 2、a。 これには 1 つの論理要素もありますが、最初の目的は XNUMXI-NOT 論理要素として使用され、XNUMX つ目はインバータとして使用されます。 押しボタンスイッチSB1は、トリガー信号センサーの機能を実行する。

シングルバイブレーター
米。 1 シングルバイブレーター

生成されたパルスが DC 電圧計、白熱灯、またはその他の同様の比較的慣性のあるデバイスによって示されるためには、コンデンサ C1 の静電容量が少なくとも 50 μF であり、抵抗 R1-1 の抵抗が ... 1.5 である必要があります。 kΩ。 もちろん、SB1スイッチなしで、最初の要素の出力1の取り付けワイヤを共通ワイヤに近づけることでセンサー信号をシミュレートすることもできますが、この場合、デバイスの誤動作が発生することがありますこれは、閉じる接点の「バウンス」によって発生します。 以下では、この現象の詳細な検討と対処方法に戻ります。

単発振動子を取り付けて電源を入れた後、すぐにエレメントの入力と出力の電圧を測定します。 DD2 要素の入力ピン 1.1 と DD1.2 要素の出力では高レベルに対応する必要があり、最初の要素の出力と XNUMX 番目の要素の入力では低レベルでなければなりません。 したがって、スタンバイ モードでは、最初の要素はゼロ状態にあり、XNUMX 番目の要素は XNUMX 状態にあります。

次に、電圧計を1番目の要素の出力に接続し、インジケーターの矢印を見て、スイッチSB2の接点を短時間閉じます。 メーターはこれにどのように反応しますか? その矢印は、目盛のほぼゼロ マークまで急激に左にずれ、約 XNUMX 秒後に元の位置に急激に戻ります。 デバイスは、低レベルのパルスの出現を検出します。 そしてLED? インパルス時に光ります。 経験を数回繰り返します。

1000 マイクロファラッドの容量を持つ別のコンデンサを並列に接続し、実験を繰り返します。 出力パルスの持続時間はほぼ 1 倍になります。 固定抵抗 R2 を約 2,2 kOhm (100 kOhm 以下) の可変抵抗に置き換えます。 現在、この抵抗のみを使用して、生成されたパルスの持続時間を特定の制限内で変更できます。 ただし、抵抗が XNUMX オーム未満の場合、ワンショットは機能しなくなります。

結論はそれ自体を示唆しています:ワンショットの単一パルスの持続時間はより長くなり、タイミングコンデンサC1の静電容量と抵抗R1の抵抗はより大きくなります。 抵抗器の静電容量と抵抗が小さいと、パルスが非常に短くなり、使用するインジケーターが応答できなくなります。

単一のバイブレータの動作の本質を理解することは、図に示されているタイミング図に役立ちます. 1b. スタンバイ モードでは、DD1 要素の入力ピン 1.1 は何にも接続されていない (押しボタン スイッチの接点が開いている) ため、これはその入力に高電圧レベルを適用することと同じです。 要素DD1.2の入力では、要素の入力電流によって生じる抵抗器の両端の電圧降下が要素の入力トランジスタを閉じたままにするので、低い電圧レベルがある。 これは、この要素の出力が高レベルであることを意味します。 スキームに従って、同じレベルがエレメント DD1.2 の最上部の入力にあります。 したがって、要素DD1.1の出力は低く、コンデンサはほとんど放電される。

入力ピン 1 に入力されて低レベルのパルスがトリガーされると (上のグラフの期間 T zap)、要素 DD1.1 が単一の状態に切り替わります。 この時点 ti で生成される正の電圧ジャンプ (一般に正の電圧降下と呼ばれます) は、コンデンサを介して要素 DD1.2 の入力に伝達され、要素 DD1.1 を単一の状態からゼロに切り替えます。 ここで、回路によると DD1 要素の一番上の入力にはローレベルがあるため、接点 SBXNUMX が開いた後、つまりトリガーパルスが終了した後でも、その状態は変化しません。

DD1.1エレメントの出力に正の電圧降下が現れた瞬間から、コンデンサは抵抗R1を介して充電を開始します。 コンデンサが充電されると、抵抗器の両端の電圧が低下します。 しきい値まで下がるとすぐに、DD1.2 要素は単一の状態に切り替わり、DD1.1 はゼロになります。 ここで、コンデンサは要素DD1.1の出力回路と入力DD1.2を介して急速に放電し、デバイスはスタンバイモードに戻ります。

単一のバイブレータで実験と実験を行う場合、通常の操作では、トリガーパルスの持続時間は生成された出力パルスの持続時間よりも短くなければならないことに注意してください。

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