無線電子工学および電気工学の百科事典 XNUMXつのトランジスタを使用した電子ストップウォッチ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ たった XNUMX つのトランジスタで組み立てられたこのシンプルなデバイスは、目盛りに設定された時間間隔をカウントするために使用できるため、電子ストップウォッチです。 コンデンサ C1 が充電されると、その両端の電圧が増加し、充電電流が徐々に減少します。 ドレイン電流 (およびそれにほぼ等しいソース電流) が低下し、抵抗 R4 の両端の電圧降下が減少します。 これにより、トランジスタ VT2 のベースにおける負の電圧が増加します。 この電圧が特定のしきい値に達すると、トランジスタ VT2 が開き、その上に組み込まれているオーディオ周波数発生器が動作を開始します。 発電は正帰還の存在によって行われ、正帰還は変圧器 T2 の巻線 3 ~ 1 からコンデンサ C2 を介してベースに供給されます。 ラウドスピーカーBA1は音声信号の再生を開始します。その周波数は巻線のインダクタンスとコンデンサC2の静電容量によって決まります。 トグルスイッチでオフにできるようになりました ストップウォッチの概略図を図に示します。 図示の初期状態では、電池GB1から電力が供給されておらず、コンデンサC1が放電されている。 ストップウォッチを開始するには、SA1 トグルスイッチをオンにします。 この場合、SA1 接点が回路に電力を供給し、SA1 接点が開き、抵抗 R1.2 がコンデンサ C1.1 から切り離され、充電が開始されます。 コンデンサが放電している間、電界効果トランジスタ VT1 のソースに対するゲートの電圧は電源電圧 +1 V に等しく、トランジスタは完全に開いています。 電源の電圧はほぼすべて降下し、トランジスタ VT1 のエミッタに対するベースの電位はゼロに近くなります。 その結果、彼は閉じ込められてしまう。 コンデンサ C1 が充電されると、その両端の電圧が増加し、充電電流が徐々に減少します。 ドレイン電流 (およびそれにほぼ等しいソース電流) が低下し、抵抗 R4 の両端の電圧降下が減少します。 これにより、トランジスタ VT2 のベースにおける負の電圧が増加します。 この電圧が特定のしきい値に達すると、トランジスタ VT2 が開き、その上に組み込まれているオーディオ周波数発生器が動作を開始します。 発電は正帰還の存在によって行われ、正帰還は変圧器 T2 の巻線 3 ~ 1 からコンデンサ C2 を介してベースに供給されます。 ラウドスピーカーBA1は音声信号の再生を開始します。その周波数は巻線のインダクタンスとコンデンサC2の静電容量によって決まります。 ここで、トグル スイッチを使用して電源をオフにすると同時に、抵抗 R1 を介してコンデンサ C1 を放電し、次の電源オンに備えて回路を準備することができます。 SA1 トグルスイッチで電源を入れてから音声信号(露出)が現れるまでの時間を、コンデンサ C1 の充電率によって決まるため、時間設定と呼んでいます。 その充電速度は、容量 G1 と直列に接続された抵抗 R2 および R3 の抵抗の積に等しい充電の時定数によって決まります。 時定数が大きいほど、コンデンサの充電が遅くなり、露光時間が長くなります。 これを変更するには、可変抵抗器 R3 を使用します。 図に示されている要素のパラメータでは、抵抗器 R3 の最小抵抗に対応する最小露光は約 15 分、最大は約 1 分です。 より短いシャッタースピードが必要な場合は、コンデンサ C10 の静電容量を小さくする必要があります。 4倍にするとシャッタースピードは約1倍遅くなります。 特定のシャッタースピードを設定するには、可変抵抗器 RXNUMX にスケールを装備し、従来のストップウォッチを使用してプログラムする必要があります。 回路は、部品のリード線を基準点として使用して、プリント導体なしで図に示す基板に実装できます。 トランス T1 には小型トランジスタラジオの出力トランスが使用されます。 コンデンサ C1 の漏れは最小限でなければなりません。 したがって、動作電圧が 52 V の ETO または K6 タイプのタンタル コンデンサを使用することをお勧めします。 他の記事も見る セクション 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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