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单振动器。 收音机 - 适合初学者

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这就是所谓的单脉冲发生器。 在输入端有一个短期信号,它会产生一个定义明确的持续时间的矩形电脉冲(它不依赖于输入的持续时间,即触发脉冲),之后它进入待机模式并保持直到下一个触发信号到来。

通常在技术文献中,您还可以找到该设备的另一个名称 - 等待多谐振荡器。 现在这个名字用得越来越少了。

您可以在图 1 中看到最简单的单个振动器的示意图。 2,一个。 它也有两个逻辑元素,但其中第一个用于其预期目的 - 作为逻辑元素 1I-NOT,第二个作为反相器。 按钮开关 SBXNUMX 执行触发信号传感器的功能。

单振子
米。 1个单振子

为了使产生的脉冲由直流电压表、白炽灯或其他类似的相对惯性装置指示,电容器 C1 的电容必须至少为 50 μF,电阻器 R1-1 的电阻... 1.5欧姆。 当然,您可以不使用 SB1 开关,通过将第一个元件的输出 1 的安装线段与公共线闭合来模拟传感器信号,但是,在这种情况下,有时可能会出现设备故障这是由于闭合触点的“反弹”而发生的。 下面我们将回到对这种现象的详细考虑和处理方法。

安装单振子并打开电源后,立即测量元件输入和输出的电压。 在 DD2 元件的输入管脚 1.1 和 DD1.2 元件的输出端,它必须对应一个高电平,而在第一个元件的输出和第二个元件的输入端,它必须是低电平。 因此,在待机模式下,第一个元素处于零状态,第二个元素处于一个状态。

然后将电压表连接到第二个元件的输出端,观察指示箭头,短暂闭合开关 SB1 的触点。 仪表对此有何反应? 它的箭头向左急剧偏离,几乎到了刻度的零标记处,大约 2 秒后它也突然回到原来的位置。 设备检测到低电平脉冲的出现。 LED 呢? 它在冲动期间发光。 重复几次体验。

并联另一个电容器 - 容量为 1000 微法拉 - 并重复实验。 输出脉冲的持续时间几乎是三倍。 将固定电阻 R1 替换为可变电阻,电阻约为 2 kOhm(但不超过 2,2 kOhm)。 现在,仅使用这个电阻器,您就可以在一定范围内改变生成脉冲的持续时间。 但是由于其电阻小于 100 欧姆,单发将停止工作。

结论不言自明:单个振动器的单个脉冲的持续时间越长,定时电容器C1的电容和电阻器R1的电阻越大。 由于小电容和小电阻电阻,脉冲变得如此短,以至于您使用的指示器无法响应它们。

了解单个振动器动作的本质将有助于图 1 所示的时序图。 1b。 由于在待机模式下,DD1.1 元件的输入引脚 1.2 未连接任何东西(按钮开关的触点打开),这相当于向其输入施加高电压电平。 在元件 DD1.1 的输入端有一个低电压电平,因为由元件的输入电流产生的电阻两端的电压降使元件的输入晶体管保持闭合。 这意味着该元素的输出为高电平; 根据该方案,同一级别位于元素 DD1.1 的顶部输入。 因此,元件 DDXNUMX 的输出为低电平,电容器几乎已放电。

在输入引脚 1 上触发一个低电平脉冲(上图的持续时间 Tzap)将元件 DD1.1 切换为单一状态。 在此时 ti 产生的正电压跳变(通常称为正电压降)在其输出端通过电容器传输到元件 DD1.2 的输入端,并将其从单一状态切换到零。 现在,根据电路,DD1.1元件的顶部输入为低电平,因此即使在触点SB1打开后,即触发脉冲结束后,其状态也不会改变。

从 DD1.1 元件的输出端出现正压降的那一刻起,电容器开始通过电阻器 R1 充电。 随着电容器充电,电阻两端的电压降低。 一旦它下降到阈值,DD1.2 元素将切换到单一状态,而 DD1.1 将切换到零。 现在电容器将通过元件DD1.1的输出电路和输入DD1.2快速放电,设备将返回待机模式。

在使用单个振动器进行实验和实验时,请记住,对于其正常操作,触发脉冲的持续时间必须小于生成的输出脉冲的持续时间。

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