11.08.2021Рубрика: Роутеры
Простые схемы самодельных светодиодных мигалок на основе транзисторных мультивибраторов. На рисунке 1 показана схема мультивибратора, переключающего два светодиода. Светодиоды мигают поочередно, то есть, когда горит HL1, светодиод НL2 не горит, а наоборот.
Можно вмонтировать схему в ёлочную игрушку. Когда включено питание игрушка будет мигать. Если светодиоды будут разного цвета, то игрушка будет одновременно с миганием и менять цвет свечения.
Частоту мигания можно изменять подбором сопротивлений резисторов R2 и R3, кстати, если эти резисторы будут не одинаковых сопротивлений можно добиться того, что один светодиод будет светиться дольше другого.
Но, двух светодиодов для даже самой маленькой настольной ёлочки как-то маловато. На рисунке 2 показана схема, переключающая две гирлянды по три светодиода. Светодиодов стало больше, больше и напряжение, необходимое для их питания. Поэтому теперь источник не 5-вольтовый, а 9-вольтовый (или 12-вольтовый).
Рис.1. Схема самой простой мигалки на светодиодах и транзисторах.
Рис.2. Схема простой мигалки на шести светодиодах и двух транзисторах.
Рис. 3. Схема светодиодной мигалкис мощными выходами для нагрузки.
В качестве источника питания можно использовать блок питания от старой телеигровой приставки вроде «Денди» или купить в магазине недорогой «сетевой адаптер» с выходным напряжением 9V или 12V.
И все же, даже шести светодиодов для домашней ёлки недостаточно. Хорошо бы увеличить число светодиодов втрое. Да и светодиоды использовать не простые, а сверх яркие. Но, если в каждой гирлянде будет уже по девять последовательно включенных светодиодов, да еще и сверх ярких, то суммарное напряжение, необходимое для их свечения будет уже 2,3Vх9=20,7V.
Плюс, еще несколько вольт необходимых для функционирования мультивибратора. При том в продаже обычно «сетевые адаптеры» из числа недорогих, не более чем на 12V.
Выйти из положения можно, если разделить светодиоды на три группы по три штуки. И группы включить параллельно. Но это приведет к возрастанию тока через транзисторы и нарушит работу мультивибратора. Впрочем, можно сделать дополнительные усилительные каскады на еще двух транзисторах (рис. 3).
Две гирлянды — хорошо, но они просто мигают поочередно. Вот если бы хотя бы три! Для такого случая существует так называемая схема «трехфазного мультивибратора». Она показана рисунке 4.
Рис.4. Схема мультивибратора на трех транзисторах.
Если в коллекторных цепях транзисторов включить светодиодные гирлянды (рис.5), получится своеобразный эффект бегущего огня. Скорость воспроизведе ния светового эффекта можно регулировать заменяя конденсаторы С1, С2 и С3 конденсаторами других емкостей. А так же заменяя резисторы R2, R4, R6 резисторами другого сопротивления. При увеличении емкости или сопротивления скорость переключения светодиодов снижается.
Рис. 5. Схема мультивибратора для получения эффекта бегущего огня.
А на рисунке 6 — умощненный вариант на 27 светодиодов. В «мигалках» по схемам на рисунках 3 и 6 можно использовать практически любые светодиоды, но все же желательно сверх яркие или супер яркие.
Рис. 6. Схема умощненного варианта мигалки на 27 светодиодах.
Монтаж можно выполнить на макетных печатных платах, которые продаются в магазинах радиодеталей. Либо вообще без плат, спаяв детали между собой.
Мультивибратор — прибор для создания несинусоидальных колебаний. На выходе получается сигнал любой другой формы, кроме синусоидальной волны. Частота сигнала в мультивибраторе определяется сопротивлением и емкостью, а не индуктивностью и емкостью. Мультивибратор состоит из двух каскадов усилителя, выход каждого каскада подается на вход другого каскада.
Общие принципы работы мультивибратора
Как сказано в энциклопедии, «симметричный мультивибратор — это двухкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью». Посмотрим на схему:
Рис. 1. Двухкаскадный усилитель с положительной обратной связью
Если Вы читали статью об усилительном каскаде на транзисторе, то все действующие лица на этой схеме Вам хорошо знакомы. Это разделительный конденсатор C, базовый резистор Rб, задающий ток смещения, и Rк в качестве нагрузки. И таких каскада здесь два, они абсолютно одинаковы.
Что необычно — это провод обратной связи (на схеме показан красным), который замыкает наш двухкаскадный усилитель в кольцо. Именно благодаря положительной обратной связи наш усилитель превращается в генератор, управляя сам собой и поддерживая незатухающие колебания.
Блокинг-генераторы
Блокинг-генератор представляет собой однокаскадный релаксационный генератор кратковременных импульсов с сильной индуктивной положительной обратной связью, создаваемой импульсным трансформатором. Вырабатываемые блокинг-генератором импульсы имеют большую крутизну фронта и среза и по форме близки к прямоугольным. Длительность импульсов может быть в пределах от нескольких десятков нс до нескольких сотен мкс
Обычно блокинг-генератор работает в режиме большой скважности, т. е
длительность импульсов много меньше периода их повторения. Скважность может быть от нескольких сотен до десятков тысяч. Транзистор, на котором собран блокинг-генератор, открывается только на время генерирования импульса, а остальное время закрыт. Поэтому при большой скважности время, в течении которого транзистор открыт, много меньше времени, в течении которого он закрыт. Тепловой режим транзистора зависит от средней мощности, рассеиваемой на коллекторе. Благодаря большой скважности в блокинг-генераторе можно получить очень большую мощность во время импульсов малой и средней мощности.
При большой скважности блокинг-генератор работает весьма экономично, так как транзистор потребляет энергию от источника питания только в течении небольшого времени формирования импульса. Так же, как и мультивибратор, блокинг-генератор может работать в автоколебательном, ждущем режиме и режиме синхронизации
Включение питания
В первый момент после включения питания оба транзистора начинают открываться. Откуда берётся открывающий ток? Рассмотрим на примере транзистора T1
Рис. 3. Момент включения питания: токи, открывающие транзистор
Первый, очевидный путь — через Rб1, на рисунке синяя стрелка. Второй, не столь очевидный — через конденсатор C1. Не будем забывать, что в первый момент времени конденсатор разряжен, его сопротивление практически нулевое, и в цепи возникает ток заряда через Rк2 — С1 — эмиттерный переход T1. Этот путь показан красной стрелкой.
Тут важно отметить, что коллекторные сопротивления Rк в этой схеме значительно меньше базовых Rб, как минимум на порядок, а то и на несколько. Значит, «красная» составляющая в первый момент будет давать больший вклад.
↑ Практика SMD монтажа: изготовим сувенир-талисман
Приступим к освоению поверхностного монтажа с использованием SMD компонентов.
Соберём «мигалку» для использования в качестве сувенира – талисмана. Печатная плата и размещение элементов генератора световых импульсов приведены на рис. 5. Никаких отверстий в плате не предусмотрено, а выключатель питания отсутствует. Можно отключать питание устройства, помещая небольшую полоску бумаги между выводом батареи GB1 и прижимной клеммой.
Малые размеры SMD компонентов требуют особой внимательности и аккуратности в монтаже. Не обойтись без паяльника с электронной регулировкой температуры, ведь перегрев элементов совершенно недопустим, так как вызовет нарушение контакта с выводами детали.
Освоение монтажа на поверхность должно стать стимулом для приобретения хотя бы простейшей паяльной станции и специального пинцета (рис. 6, 7).
Паяльная станция Hakko 937 относится к разряду простых паяльных станций и прекрасно подойдёт для начинающих радиолюбителей и бытовых паяльных работ, как отличная замена обычному паяльнику. Эта паяльная станция имеет малые габариты 230×170*120 мм.
Борьба транзисторов
Однако полностью открыться оба транзистора не успевают. Дело в том, что, открываясь, транзистор начинает мешать своему коллеге. К примеру, как только у T2 появляется коллекторный ток, потенциал на правой обкладке C1 падает. По сути, ток через конденсатор начинает течь в обратном направлении: через Rб1 — C1 — коллекторный переход T2:
Рис. 4. Направление тока через открывающийся транзистор
Получается, что на базе T1 потенциал падает, T1 стремится закрыться. Но, закрываясь, он ускоряет открытие T2, что приводит к ещё большему запиранию T1.
Эти же рассуждения можно симметрично применить к T2. То есть транзисторы борются друг с другом, стремясь открыться и при этом закрыть соседа.
Равновесие тут не наступает, обязательно в итоге один из транзисторов побеждает и полностью открывается, переходя в режим насыщения, а его коллега полностью закрывается. Дело в том, что, хоть транзисторы у нас и одинаковой модели, но физически невозможно создать два абсолютно идентичных транзистора. У одного из них коэффициент усиления будет чуточку выше, этот транзистор и выйдет победителем. Пусть для определённости у нас T1 окажется закрыт, а T2 открыт.
Zenbuntu-desktop описание и обзор
Что такое Zenbuntu-desktop? Zenbuntu-desktop – это вариант рабочего стола Linux для операционной системы Ubuntu Server.
Рабочий стол zenbuntu-desktop с настройками по умолчанию:
Перечислим программы и утилиты доступные через главное меню zenbuntu-desktop:
- Аудио и видео Музыкальный плейер
- Document Viever
- Zentual Administration
- Document Viever
- Activate ScreenSaver (Next)
- UXTerm
- Byobu Terminal
- Openbox Configuration Manager
- Выключить
- Файловый менеджер PCManFM
- LXTerminal
- Zentyal Administration
- Свернуть окна
- Системный монитор
- Время и календарь
- ScreenLock
- Shutdown (Выключить)
Источник
Генерация
Все вышеописанные процессы происходят очень быстро, они лимитируются только быстродействием транзисторов. После этого схема стабилизируется и находится в устойчивом состоянии. Однако, эта стабильность только кажущаяся, т. к. продолжаются некоторые процессы, связанные с зарядом-разрядом конденсаторов:
Рис. 5. После переключения транзисторов: быстрый заряд C2 и медленный заряд C1
Во-первых, конденсатор C2 достаточно быстро заряжается — сопротивление Rк1 сравнительно мало. На рисунке путь его зарядки показан красной линией.
Если C2 быстро зарядился и ток через него прекратился, что же поддерживает транзистор T2 открытым? Ответ: ток через Rб2. Этот ток хоть и поменьше, чем через C2 в первый момент, но его вполне достаточно, чтобы транзистор был полностью открыт (находился в режиме насыщения).
Во-вторых, конденсатор C1 тоже заряжается, но помедленнее из-за относительно большого сопротивления Rб1 — см. синюю линию на рисунке. Заметим, что напряжение на C1 приложено плюсом к базе T1, и по мере заряда С1 оно растёт. В какой-то момент (при достижении значения порядка 0.6 В) оно станет достаточным для открытия T1, и этот транзистор откроется.
А тут в засаде поджидает C2, уже давно полностью заряженный и уставший от безделья. После открытия T1 получается так, что весь накопленный потенциал C2 оказывается приложен к эмиттерному переходу T2, причём в запирающей полярности, из-за чего T2 мгновенно закрывается:
Рис. 6. В момент открытия T1 конденсатор C2 запирает T2
Пояснение: ток не течёт по красной линии, это только показано направление потенциала. Дело в том, что эмиттерный переход T2 запирается этим потенциалом и его сопротивление очень велико. Более того, закрываясь, T2 ускоряет открытие T1, т.к. потенциал на его коллекторе растёт, и заставляет конденсатор C1 ещё больше разряжаться через эмиттерный переход T1, открывая его. Получается такой лавинообразный самоусиливающийся процесс одновременного переключения транзисторов в противоположное состояние.
Ну а дальше события начинают повторяться симметрично: C2 потихоньку перезаряжается в противоположной полярности, через Rб2 и только что открывшийся T1, пока его потенциал не становится достаточным для открытия T2, и снова происходит переключение транзисторов и так далее.
Расчет периода
Теперь можно рассчитать период колебаний мультивибратора.
По закону Ома напряжение V1 равно:
Преобразуем эту формулу через проводимости:
V1 = Vs / ( 1 + R1||R3 / R2 ) = Vs / ( 1 + y2 / (y1 + y3) ) = Vs ( y1 + y3 ) / ( y1 + y2 + y3 )
Если все сопротивления равны, то V1 = (2 / 3) Vs
Затем находим напряжение V0 оно равно:
Преобразуем эту формулу через проводимости:
V0 = Vs / (1 + R1 / R2||R3 ) = Vs / ( 1 + ( y2 + y3 ) / y1 ) = Vs y1 / ( y1 + y2 + y3 )
Если все сопротивления равны, то V0 = Vs / 3
При переключении компаратора конденсатор С разряжается по экспоненте. Время разряда равно времени заряда и равно половине периода. Тогда:
Отсюда T = 2 RC ln( V1 / V0 ) = 2 RC ln[ ( y1 + y3 ) / y1 ]
Окончательно период мультивибратора равен:
В частном случае, если R1 = R3 период T= 1,386 RC
Если же R3 = 2 R1 период T= 0,811 RC
Частота мультивибратора
Отметим, что заряд конденсатора через Rб продолжается сравнительно долго по времени, а вот переключение транзисторов происходит практически мгновенно. Поэтому мультивибратор генерирует прямоугольные импульсы. А их частота определяется временем заряда конденсаторов:
f = 1.443 / (C1*Rб1 + C2*Rб2)
где f — частота (Гц), C — ёмкость в фарадах, R — сопротивление в омах
Остаётся добавить парочку технических замечаний. Первое: у мультивибратора два выхода, сигнал можно снимать и с коллектора T1 и с коллектора T2. Эти два сигнала находятся в противофазе, в некоторых схемах используется это свойство и задействованы оба сигнала. При подключении нагрузки важно не зашунтировать транзистор, иначе есть риск внести искажения в работу мультивибратора, или даже вовсе сорвать генерацию. Лучше всего нагрузку подключать параллельно коллекторному сопротивлению.
Ну и второе замечание. Очевидное, но без его упоминания статья была бы неполная: мы разбираем здесь схему на основе транзисторов n-p-n, но точно также мультивибратор можно построить на транзисторах p-n-p, поменяв полярность питания. А также на радиолампах, операционных усилителях, логических элементах и т. д. — главное, чтобы были два усилительных каскада, охваченных ОС. Одна из таких схем будет приведена ниже.
Преобразователь напряжения с задающим генератором на основе несимметричного мультивибратора
Для получения выходного напряжения величиной 30…80 В, П. Беляцкий [4.3] использовал преобразователь с задающим генератором на основе несимметричного мультивибратора с выходным каскадом, нагруженным на индуктивный накопитель энергии — катушку индуктивности (дроссель) L1 (рис. 4.7).
Рис. 4.7. Схема преобразователя напряжения с задающим генератором на основе несимметричного мультивибратора
Устройство работоспособно в диапазоне питающих напряжений 1,0… 1,5 B и имеет КПД до 75%.
В схеме можно применить стандартный дроссель ДМ-0,4-125
или иной с индуктивностью 120…200мкГн.
Вариант выполнения выходного каскада преобразователя напряжения [4.4] показан на рис. 4.8. При подаче на вход каскада управляющих сигналов прямоугольной формы TTЛ-уровня (5 В) на выходе преобразователя при его питании от источника напряжением 12 В получено напряжение 250 В при токе нагрузки 3…5 мА (сопротивление нагрузки около 100 кОм). Индуктивность дросселя L1 — 1 мГн.
В качестве VT1 можно использовать отечественный транзистор, например, КТ604, КТ605, КТ704Б, КТ940А(Б), КТ969А и др.
Рис. 4.8. Вариант выполнения выходного каскада преобразователя напряжения
Рис. 4.9. Схема выходного каскада преобразователя напряжения
Аналогичная схема выходного каскада (рис. 4.9) позволила при питании от источника напряжением 28 В и потребляемом токе 60 мА получить выходное напряжение 250 В при токе нагрузки 5 мА [4.5]. Индуктивность дросселя — 600 мкГн. Частота управляющих импульсов — 1 кГц.
В зависимости от качества изготовления дросселя на выходе может быть получено напряжение 150…450 В при мощности около 1 Вт и КПД до 75%.
Преобразователь напряжения [4.6], выполненный на основе генератора импульсов на микросхеме DA1 КР1006ВИ1 (555), усилителя на основе полевого транзистора VT1 и индуктивного накопителя энергии с выпрямителем и фильтром, показан на рис. 4.10.
На выходе преобразователя при напряжении питания 9 В и потребляемом токе 80…90 мА образуется напряжение 400…425 В. Следует отметить, что величина выходного напряжение не гарантирована — она существенно зависит от способа выполнения катушки индуктивности (дросселя) L1. Для получения
Рис. 4.10. Схема преобразователя напряжения с генератором импульсов на микросхеме КР1006ВИ1
нужного напряжения проще всего экспериментально подобрать катушку индуктивности для достижения требуемого напряжения или использовать умножитель напряжения.
Источник
Работающая схема
Чтобы наглядно продемонстрировать работу мультивибратора, я собрал схемку на макетной плате. Последовательно с Rк1 и Rк2 поставил по светодиоду.
Номиналы деталей следующие:
- T1, T2 — С1815
- Rк1, Rк2 — 1 кОм
- Rб1, Rб2 — 47 кОм
- C1, C2 — 10 мкФ (электролитические, подключаются плюсом к коллектору, минусом к базе)
- Напряжение питание — 5 В.
Рис. 7. Работающая модель мультивибратора
К155АГ1 (74121)
Микросхема К155АГ1 (74121) это одноканальный ждущий мультивибратор. Он формирует калиброванные импульсы с хорошей стабильностью длительности. Мультивибратор содержит внутреннюю ячейку памяти — триггер с двумя выходами Q и Q. Поскольку о6а выхода имеют наружные выводы (6 и 1 соответственно), разработчик получает от микросхемы парафазный сформированный импульс. Триггер имеет три импульсных входа логического управления,(установки в исходное состояние) через элемент Шмитта. Вход В (активный перепад — положительный) дает прямой запуск триггера, входы Al, А2 — инверсные (активный перепад — отрицательный).
Сигнал сброса, в триггере, формируется с помощью RC-звена: времязадающий конденсатор Сτ подключается между выводами микросхемы 10 и 11, резистор Rτ включается от вывода 11 к положительной шине питания 5 В.
На кристалле микросхемы К155АГ1 (74121)(между выводами 11 и 9) имеется внутренний интегральный резистор Rвн с номиналом примерно 2 кОм. Зависимость длительности выходного импульса τвых от номиналов Rτ и Сτ представлена на диаграмме . Если требуемый номинал Rτ ≤ Rвн можно использовать только внутренний резистор (подать питание 5 В на вывод 9 и подключить Сτ между выводами 10 и 11).
Длительность выходного импульса можно не только определить по диаграмме, но и подсчитатьτвых = CτRτ ln2 ≈ 0,7 Cτ Rτ.
Если Rτ → ∞ и Cτ = 0 (т. е. эти элементы отсутствуют) длительность выходного импульса τвых будет не более 35 нc. Включение этих элементов удобно для генерации импульсов сброса (на цифровой плате дополнительные RC-элементы — инородные детали). Длительность импульса мультивибратора К155АГ1 (74121) мало зависит от температуры и питающего напряжения. Желательно включать RC-фильтр в цепь питания мультивибратора.
В таблице дана сводка сигналов логического управления мультивибратором К155АГ1 (74121). Первые четыре строки здесь показывают зависимость статических выходных уровней Q и Q от логических уровней на входах А1, А2, В (установка триггера в исходное состояние). Нижняя часть таблицы содержит пять условии генерации одного выходного импульса и указывает фазу сигналов на выходах Q и Q. Отклик с длительностью τвых получается при положительном перепаде на входе В или при отрицательном, поданром на вход Al (или А2). На неиспользуемых входы надо подавать сигналы согласно последним пяти строкам таблицы . Вход В можно использовать как разрешающий (с высоким уровнем).
Мультивибратор К155АГ1 (74121) нельзя перезапустить, пока не истекло время τвых . Запущенный мультивибратор нечувствителен ко входным сигналам Al, А2 и В. Входная схема с триггером Шмитта обеспечивает надежный запуск (по входу В) при медленно нарастающем напряжении запуска (например, даже при скорости нарастания фронта запуска 1 В/с). Помехоустойчивость по входам — 1,2, по питанию — 1,5 В.
Длительность выходных импульсов можно менять от ЗО нс до 0,28 с, номиналы резисторов следует выбирать в пределах 2 — 40 кОм, а конденсаторов 10 пф — 10 мкФ.
Диаграммы выходных и запускающих по входам А, В импульсов приведены на рисунке . Здесь для обычного исполнения средний уровень Uср = 1,3 В, для варианта LS уровень Uср = 1,5 В; условия нагрузки: Сн = 15 пФ, Rн = 400 Ом.
Зарубежным аналогом мультивибратора К155АГ1 является микросхема .
Альтернативные схемы
Рассмотрим несколько альтернативных схем, а также некоторые способы улучшить характеристики мультивибратора.
Мультивибраторы с регулировкой частоты и скважности
Рис. 8. Схема мультивибратора с регулировкой частоты (слева) и скважности (справа)
В левой схеме за счёт переменного резистора меняются величины Rб, значит, и частота генератора. В правой сумма Rб1 + Rб2 остаётся неизменной, но меняется соотношение сопротивлений в базовых цепях. Таким образом, частота фиксирована, зато меняется скважность (соотношение длины импульса и паузы). Строго говоря, это уже несимметричный мультивибратор.
Мультивибратор с улучшенной формой сигнала
Если Вы внимательно читали объяснение работы мультивибратора выше, Вы помните, что после переключения транзисторов происходит быстрый перезаряд одного из конденсаторов через коллекторный резистор Rк (см. рис. 5, красная линия). Однако, поскольку полезный сигнал снимается именно с коллектора, меняющееся на конденсаторе напряжение вносит в этот сигнал совершенно ненужные помехи. В схеме на следующем рисунке введён дополнительный резистор, через который и происходит тот самый заряд конденсатора:
Рис. 9. Разделяем пути заряда и разряда конденсаторов: улучшаем форму сигнала
От коллектора конденсатор отделён диодом, который не даёт конденсатору искажать фронт импульса в момент переключения транзисторов. Но этот же диод прекрасно позволяет конденсатору заряжаться во время квази-стабильного состояния мультивибратора между переключениями через Rб — диод — открытый транзистор.
Мультивибратор на логических элементах
Рис. 10. Мультивибратор на элементах 2И-НЕ
Альтернативную схему мультивибратора на логике смотрите в этой статье.
Трёхфазный мультивибратор
Рис. 11. Схема трехкаскадного мультивибратора
Здесь последовательно включены не два каскада, а три. Работает схема таким образом, что в каждый момент времени 2 транзистора открыты, один закрыт. Вы можете сами попробовать разобраться в работе этой схемы, взяв за основу описание симметричного мультивибратора выше.
Рис. 12. Рабочая моделька
Поделиться в соцсетях:
Блокинг-генераторы
Блокинг-генератор представляет собой однокаскадный релаксационный генератор кратковременных импульсов с сильной индуктивной положительной обратной связью, создаваемой импульсным трансформатором. Вырабатываемые блокинг-генератором импульсы имеют большую крутизну фронта и среза и по форме близки к прямоугольным. Длительность импульсов может быть в пределах от нескольких десятков нс до нескольких сотен мкс
Обычно блокинг-генератор работает в режиме большой скважности, т. е
длительность импульсов много меньше периода их повторения. Скважность может быть от нескольких сотен до десятков тысяч. Транзистор, на котором собран блокинг-генератор, открывается только на время генерирования импульса, а остальное время закрыт. Поэтому при большой скважности время, в течении которого транзистор открыт, много меньше времени, в течении которого он закрыт. Тепловой режим транзистора зависит от средней мощности, рассеиваемой на коллекторе. Благодаря большой скважности в блокинг-генераторе можно получить очень большую мощность во время импульсов малой и средней мощности.
При большой скважности блокинг-генератор работает весьма экономично, так как транзистор потребляет энергию от источника питания только в течении небольшого времени формирования импульса. Так же, как и мультивибратор, блокинг-генератор может работать в автоколебательном, ждущем режиме и режиме синхронизации
↑ Соберём микросхему LM3909 на дискрете
Сдерживающим фактором популярности у любителей служат недостаточная распространённость микросхемы LM3909 и её неадекватная цена.
Несложно изготовить прототип микросхемы, что предлагает ряд авторов [1, 10, 11, 13]. При этом они приводят весьма близкие схемы, практически копирующие схему из даташита фирмы–изготовителя.
На рис. 9 показана схема прототипа микросхемы LM3909 на электронных компонентах для поверхностного монтажа [14].
Следует помнить, что диапазон питающих напряжений схемы 1,5…6 В, а стабилитрон VD1 (рис.
При увеличении сопротивления резистора R1 длительность вспышек светодиода HL1 увеличивается, но уменьшается их яркость. Частоту вспышек определяют ёмкость конденсатора С1 и сумма сопротивлений резисторов R2 и R3.
Содержание / Contents
- 1 Несимметричный мультивибратор на транзисторах разной структуры
- 2 Генератор световых импульсов или просто мигалка на светодиоде
- 3 Низковольтная LED мигалка на транзисторах разной структуры
- 4 Детали «мигалки»,
- 5 Практика SMD монтажа: изготовим сувенир-талисман
- 6 Интегральная микросхема LM3909
- 7 Соберём микросхему LM3909 на дискрете
- 8 Детали и печатная плата прототипа микросхемы LM3909
- 9 Калейдоскоп полезных схем на несимметричном мультивибраторе 9.1 Питание светодиода от 1,5 В
- 9.2 Мигающий фонарь с лампой накаливания
- 9.3 Мигающий фонарь с лампой накаливания и светодиодом
- 9.4 Универсальный фонарь
- 9.5 Параллельное включение сверхъярких светодиодов
- 9.6 Звуковой пробник
- 9.7 Светодиодный «вольтметр»
- 9.8 Генератор меандра
- 9.9 Светодиодный генератор 0…20 Гц
- 9.10 Генератор кода Морзе
- 9.11 Генератор частотой до 800 кГц
- 9.12 Микрофонный усилитель
↑ Вывод
Поверхностный монтаж даёт ощутимые преимущества не только при промышленном использовании, но и для радиолюбителей. Он неплохо сочетается со всеми видами традиционного монтажа.
Практика показывает, что даже замена 5 — 20% обычных элементов безвыводными SMD даёт весьма заметный выигрыш. Упрощается изготовление печатной платы и увеличивается плотность монтажа. Уменьшается длина сигнальных проводников, что снижает паразитные индуктивности, ёмкости и сопротивления, и в свою очередь, приводит к существенному улучшению электрических параметров изделия.
Из материалов форумов портала следует, что радиолюбители используют SMD детали при доработке готовых изделий. И здесь применение деталей для поверхностного монтажа упрощает задачу, поскольку часто места для установки обычных элементов не остаётся.
Несимметричный мультивибратор на транзисторах разной структуры служит основой массы простых и полезных конструкций [1 — 4, 7 — 14].
Несмотря на простоту представленных конструкций, следует отметить их совершенство, что вынесено в эпиграф публикации.
↑ Детали «мигалки»,
показанной на рис. 4. В устройстве используются не только двухвыводные SMD элементы: резисторы типоразмера 1206, танталовые конденсаторы А, светоизлучающий диод GNL-1210URC-3, но и трехвыводные – транзисторы общего применения в корпусах SOT-23. Транзисторы ВC847/BC857 заменимы на ВC846/BC856, ВC848/BC858, ВC849/BC859 или на ВC850/BC860.
Минусовой вывод конденсаторов отмечен контрастной полоской, а катод излучающего диода HL1 – угловой меткой.
Список деталей
VT1 – BC847, корпус SOT-23 – 1 шт., VT2 – BC857, корпус SOT-23 – 1 шт., HL1 – Светодиод LED GNL-1210URC-3 красный smd – 1 шт., R1 – Чип резистор J1206-68 кОм – 1 шт., R2 – Чип резистор J1206-1,2 кОм – 1 шт., R3 — Чип резистор F1206-100 кОм – 1 шт., R4 — Чип резистор F1206-15 кОм – 1 шт., R5 — Чип резистор F1206-2,7 кОм – 1 шт., C1 – Конденсатор 10/10V танталовый А – 1 шт., C2 – Конденсатор 47/10V танталовый А – 1 шт., GB1 – Элемент питания G03 1,5V (LR41, AG3, 192, GP92A, 392, SR41W) – 1 шт., Прижимная клемма — 1 шт., Печатная плата 12×28 мм.
↑ Список источников
1. Мосягин В.В. Секреты радиолюбительского мастерства. – М.: СОЛОН-Пресс. – 2005, 216 с. (с. 47 – 64). 2. Шустов М.А. Практическая схемотехника. 450 полезных схем радиолюбителям. Книга 1. – М.: Альтекс-А, 2001. – 352 с. 3. Шустов М.А. Практическая схемотехника. Контроль и защита источников питания. Книга 4. – М.: Альтекс-А, 2002. – 176 с. 4. Низковольтная «мигалка». (За рубежом) // Радио, 1998, №6, с. 64. 5. Датагорская статья «Главный инструмент — паяльник!» 6. Датагорская статья «Пайка SMD деталей в домашних условиях» 7. Даташит на LM3909 8. Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС. – М:.Мир, 1989 (схема 46. Простой индикатор разряда батареи, с. 104; схема 47. Маркер фалиня (мигающий), с. 105). 9. Генератор на LM3909 // Радиосхема, 2008, №2. 10. Nahrada obvodu LM3909 // Prakticka electronic A Radio, 2009, №6, с. 22. 11. Одинец А.Л. Необычное применение LM3909 // Радиоаматор, 2009, №12, с. 16. 12. Борисевич К. ИМС LM3909 в радиолюбительских конструкциях // Радиомир, 2010, №1, с. 19. 13. Discrete Version Of The LM3909 Oscillator IC 14. Белоусов О.В. Эквивалент ИМС LM3909 на деталях для поверхностного монтажа // Радиоаматор, 2011, №11, с. 34, 35.