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Vibrateur unique. Radio - pour les débutants
Annuaire / Radio - pour les débutants C'est ce qu'on appelle le générateur d'impulsions uniques. Avec un signal de courte durée à l'entrée, il génère une impulsion électrique rectangulaire d'une durée bien définie (elle ne dépend pas de la durée de l'entrée, c'est-à-dire de l'impulsion de déclenchement), après quoi il passe en mode veille et reste dans cet état jusqu'à ce que le prochain signal de déclenchement arrive. Souvent, dans la littérature technique, vous pouvez trouver un autre nom pour cet appareil - un multivibrateur en attente. Maintenant, ce nom est de moins en moins utilisé. Vous pouvez voir un schéma du vibrateur simple le plus simple sur la Fig. 1, un. Il comporte également deux éléments logiques, mais le premier d'entre eux est utilisé conformément à sa destination - en tant qu'élément logique 2I-NOT et le second en tant qu'inverseur. L'interrupteur à bouton-poussoir SB1 remplit la fonction d'un capteur de signal de déclenchement.
Pour que les impulsions générées soient indiquées par un voltmètre CC, une lampe à incandescence ou un autre dispositif similaire relativement inertiel, la capacité du condensateur C1 doit être d'au moins 50 μF et la résistance de la résistance R1-1 ... 1.5 kOhm. Vous pouvez, bien sûr, vous passer de l'interrupteur SB1, simulant le signal du capteur en fermant le morceau du fil de montage de la sortie 1 du premier élément à un fil commun, cependant, dans ce cas, il peut parfois y avoir des dysfonctionnements dans l'appareil qui se produisent en raison du "rebond" des contacts de fermeture. Nous reviendrons ci-dessous sur un examen détaillé de ce phénomène et des moyens d'y faire face. Après avoir monté le vibrateur unique et mis sous tension, mesurez immédiatement la tension aux entrées et sorties des éléments. A la broche d'entrée 2 de l'élément DD1.1 et à la sortie de l'élément DD1.2, il doit correspondre à un niveau haut, et à la sortie du premier élément et aux entrées du second, il doit être bas. Par conséquent, en mode veille, le premier élément est à l'état zéro et le deuxième élément est à l'état un. Connectez ensuite un voltmètre à la sortie du deuxième élément et, en regardant la flèche indicatrice, fermez brièvement les contacts de l'interrupteur SB1. Comment le compteur réagit-il à cela ? Sa flèche dévie brusquement vers la gauche presque jusqu'au zéro de l'échelle, et après environ 2 s, elle revient aussi brusquement à sa position d'origine. L'appareil détecte l'apparition d'une impulsion de faible niveau. Et la LED ? Il brille pendant l'impulsion. Répétez l'expérience plusieurs fois. Connectez un autre condensateur en parallèle - d'une capacité de 1000 microfarads - et répétez l'expérience. La durée de l'impulsion de sortie va presque tripler. Remplacez la résistance fixe R1 par une variable, avec une résistance d'environ 2 kOhm (mais pas plus de 2,2 kOhm). Maintenant, en utilisant uniquement cette résistance, vous pouvez modifier la durée des impulsions générées dans certaines limites. Mais avec sa résistance inférieure à 100 ohms, le one-shot ne fonctionnera plus. La conclusion s'impose d'elle-même: la durée des impulsions uniques d'un seul vibreur sera d'autant plus grande que la capacité du condensateur de temporisation C1 et la résistance de la résistance R1 seront élevées. Avec une petite capacité et une petite résistance de la résistance, les impulsions deviennent si courtes que les indicateurs que vous utilisez sont incapables d'y répondre. Comprendre l'essence de l'action d'un seul vibrateur aidera les diagrammes de synchronisation illustrés à la Fig. 1, b. Comme en mode veille, la broche d'entrée 1 de l'élément DD1.1 n'est connectée à rien (les contacts du bouton-poussoir sont ouverts), cela équivaut à appliquer un niveau de tension élevé à son entrée. A l'entrée de l'élément DD1.2, il y a un niveau de tension bas, car la chute de tension aux bornes de la résistance, créée par le courant d'entrée de l'élément, maintient le transistor d'entrée de l'élément fermé. Cela signifie que la sortie de cet élément est à un niveau haut ; le même niveau se trouve à l'entrée haute de l'élément DD1.1 selon le schéma. Ainsi, la sortie de l'élément DD1.1 est au niveau bas, le condensateur est presque déchargé. Déposé sur la broche d'entrée 1 le déclenchement d'une impulsion de niveau bas (durée T zap sur le graphe du haut) fait basculer l'élément DD1.1 dans un état unique. Un saut de tension positif créé à cet instant ti (on l'appelle communément chute de tension positive) à sa sortie est transmis à travers un condensateur à l'entrée de l'élément DD1.2 et le fait passer d'un état unique à zéro. Maintenant, à l'entrée supérieure de l'élément DD1.1 selon le circuit, il y a un niveau bas, donc son état ne change pas même après l'ouverture des contacts SB1, c'est-à-dire après la fin de l'impulsion de déclenchement. A partir du moment où une chute de tension positive apparaît à la sortie de l'élément DD1.1, le condensateur commence à se charger à travers la résistance R1. Lorsque le condensateur se charge, la tension aux bornes de la résistance diminue. Dès qu'il descend au seuil, l'élément DD1.2 passera à un seul état, et DD1.1 à zéro. Maintenant, le condensateur se déchargera rapidement à travers le circuit de sortie de l'élément DD1.1 et l'entrée DD1.2 et l'appareil reviendra en mode veille. Lorsque vous effectuez des expériences et des expériences avec un seul vibrateur, gardez à l'esprit que pour son fonctionnement normal, la durée de l'impulsion de déclenchement doit être inférieure à la durée de l'impulsion de sortie générée. Voir d'autres articles section Radioamateur débutant. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : L'énergie de l'espace pour Starship
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