Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Máy phát điện áp răng cưa trên bộ đếm thời gian 555. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Tín hiệu răng cưa có thể được hình thành theo nhiều cách, một trong những cách phổ biến nhất là sạc tụ điện với dòng điện ổn định. Trong trường hợp này, điện áp trên tụ điện sẽ tăng tuyến tính và nếu tụ điện được phóng điện hoàn toàn khi đạt đến điện áp cực đại trên nó, thì tín hiệu răng cưa sẽ được tạo ra. Về bản chất, mạch là một bộ dao động thư giãn thông thường.

Thông thường, để thực hiện một máy phát điện như vậy, một thyristor hoặc chất tương tự của nó trên các bóng bán dẫn lưỡng cực được sử dụng. Nhưng bạn có thể sử dụng một phương pháp thay thế bằng cách sử dụng bộ hẹn giờ tích hợp 555 (KR1006VI1). Sơ đồ của một máy phát điện áp răng cưa như vậy được hiển thị trong Hình. 1. Nó bao gồm một nguồn dòng ổn định được tạo trên bóng bán dẫn VT1 và điốt zener D1, và một bộ điều khiển phóng điện được tạo trên chip hẹn giờ tích hợp 555 (KR1006VI1) và điốt D2.

Bộ tạo điện áp răng cưa trên bộ hẹn giờ 555
Cơm. 1. Sơ đồ bộ tạo điện áp răng cưa trên bộ hẹn giờ 555 (KR1006VI1)

Đầu ra 3 của bộ hẹn giờ được kết nối với đầu vào 5 thông qua diode D2, cho phép giảm điện áp trên bộ chia bên trong xuống 1 nếu có tín hiệu mức thấp ở đầu ra của bộ hẹn giờ. Cấu hình này cho phép xả gần như hoàn toàn tụ điện CXNUMX. Ngay khi tụ điện được phóng điện đến một điện áp tối thiểu nhất định, bộ hẹn giờ sẽ chuyển mạch và tụ điện bắt đầu sạc từ nguồn hiện tại, sau đó quá trình này được lặp lại theo chu kỳ.

Tần số dao động của máy phát điện áp răng cưa phụ thuộc vào điện dung của tụ điện C1 và điện trở của biến trở R1. Tần số được xác định theo công thức

F=0,4/R1C1. Với xếp hạng được chỉ định trên sơ đồ, nó sẽ xấp xỉ 4 kHz.

Dòng điện chạy qua điện trở R1 phải nhỏ, vì trong quá trình xả tụ điện, đầu ra của nguồn hiện tại sẽ chạm đất. Dòng điện này được tính theo công thức

I = (VD1-Vbe) / R1,

trong đó VD1 là điện áp ổn định của diode zener D1 (trong trường hợp này là 4,7V) và Vbe là điện áp chuyển tiếp tại điểm nối bộ phát cơ sở của bóng bán dẫn VT1 (0,7V). Để có được dạng sóng tốt, dòng điện chạy qua điện trở R1 không được vượt quá 20 mA.

Là một bóng bán dẫn VT1, bạn có thể sử dụng hầu hết mọi bóng bán dẫn pnp tần số thấp công suất thấp, chẳng hạn như KT502. Điốt Zener D1 - bất kỳ có điện áp ổn định 4,7 volt. Nếu bạn sử dụng điốt zener cho điện áp 2,7 volt, thì điện áp cung cấp của mạch có thể giảm xuống 5V. Điốt D2 - bất kỳ silicon nào, ví dụ: kd503, kd 509.

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Các nhà hóa học chống lại sự nóng lên toàn cầu 03.01.2015

Trái đất nóng lên, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính - có lẽ ai cũng đã ít nhất một lần nghe thấy những từ này. Một trong những thủ phạm chính của sự nóng lên toàn cầu là khí cacbonic, CO2. Đây là khí mà chúng ta thở ra từ ống xả trên ô tô của bạn, được thải vào khí quyển với một lượng lớn bởi các nhà máy lọc hóa chất và dầu.

Sự gia tăng carbon dioxide trong khí quyển không chỉ dẫn đến biến đổi khí hậu. Hãy nhớ lại rằng nếu căn phòng trở nên ngột ngạt, và điều này chính xác là do nồng độ carbon dioxide tăng lên, chúng ta mở cửa sổ để đón không khí trong lành vào. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể "thông gió" cho hành tinh của chúng ta, đâu chính là cửa sổ cần được mở?

Kể từ năm 1958, Đài quan sát Manua Loa ở Hawaii đã liên tục theo dõi mức độ carbon dioxide. Và kết quả quan sát không phải là đáng khích lệ nhất - trong năm mươi năm qua, hàm lượng CO2 đã tăng gần một phần ba. Một trong những nguồn carbon dioxide chính trong khí quyển đã trở thành hoạt động công nghiệp của con người, chủ yếu là đốt cháy và chế biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên: dầu mỏ, khí đốt và than đá. Mặc dù một số nỗ lực đang được thực hiện ở cấp độ quốc tế (Nghị định thư Kyoto) để hạn chế lượng khí thải carbon dioxide, hầu như không thể giải quyết vấn đề này nếu không sử dụng các công nghệ mới.

Để giảm lượng khí thải carbon dioxide trong một nhà máy công nghiệp, cần phải giải quyết hai vấn đề: làm thế nào để tách CO2 khỏi phần còn lại của các khí thải ra và phải làm gì với nó sau đó. Có một số giải pháp cho vấn đề thứ hai: carbon dioxide được sử dụng để sản xuất phân bón khoáng, nó được bơm vào vỏ trái đất thay vì dầu, hoặc nó được hòa tan trong các đại dương trên thế giới. Tuy nhiên, trước tiên nó phải được lấy ở dạng nguyên chất.

Cho đến nay, ngành công nghiệp sử dụng một quy trình cho việc này, trong đó khí nguồn được đi qua một dung dịch có chứa các dẫn xuất amoniac. Nhưng công nghệ này sử dụng các chất nguy hiểm, có tính xâm thực và đòi hỏi đầu tư đáng kể. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell đã đưa ra một giải pháp thú vị cho vấn đề này.

Kết quả của hơn XNUMX năm làm việc là một chất có thể thu nhận carbon dioxide hiệu quả, dễ sử dụng và không gây nguy hại cho môi trường. Chất này là một loại bột bao gồm các hạt nhỏ, trên đó các phân tử đặc biệt được cố định. Các hạt là một cấu trúc xốp của oxit silic. Trên bề mặt và bên trong lỗ chân lông, các chuỗi polyme dài của các phân tử polyamine được cố định, có khả năng bắt và giữ lại carbon dioxide. Trên thực tế, nó đã tạo ra một miếng bọt biển phân tử có thể tích cực hấp thụ carbon dioxide.

Giá trị của phát minh là những miếng bọt biển như vậy không chỉ hấp thụ khí CO2 hiệu quả mà còn không bị mất tác dụng trong thời gian dài. Chính sự kết hợp giữa tính dễ sử dụng, độ bền và hiệu quả đã mang lại cho họ quyền thay thế công nghệ hiện có. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch thử nghiệm thiết kế của riêng họ tại nhà máy nhiệt điện của trường đại học, điều này sẽ giúp tạo ra sự quan tâm đến phát minh này.

Tin tức thú vị khác:

▪ giấy lá dứa

▪ Vi khuẩn E. coli sản xuất điện

▪ Tấm pin mặt trời trên cánh máy bay

▪ Cảm biến sẽ giúp dừng xe

▪ Chromebook có pixel ẩn

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Đơn vị thiết bị vô tuyến nghiệp dư. Lựa chọn bài viết

▪ bài Chủ nhân là chủng tộc của nô lệ. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Ai đã chế tạo chiếc ô tô đầu tiên chạy bằng động cơ xăng? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Gomuti Palm. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ Bài báo tự động hóa hồ cá. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ chuyển đổi HF đơn giản cho máy thu trên ô tô. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024