СИММЕТРИЧНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ. Мультивибратор на транзисторах 12в плюс катушка зажигания


Несимметричный мультивибратор на транзисторах

Несимметричный мультивибратор на транзисторах

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip * Несимметричный...

Высокое напряжение. Катушка зажигания. Умножитель напряжения.

Высокое напряжение. Катушка зажигания. Умножитель напряжения.

Источник питания высокого напряжения 30 тыс. Вольт для будущих проектов с высоким напряжением. МОИ ИНТЕРЕСН...

Катушка зажигания Б-117, NE555

Катушка зажигания Б-117, NE555

Катушка зажигания и диммер

Катушка зажигания и диммер

Высоковольтный генератор из диммера, катушки зажигания и конденсатора.

Высоковольтный генератор из диммера, катушки зажигания и конденсатора.

Конденсатор 300 вольт 20 мкф. Емкость можно менять. На выходе разряд до 4 см. Диммер из строительного магазина...

Прерыватель Венельта и 2 катушки зажигания.

Прерыватель Венельта и 2 катушки зажигания.

Работа прерывателя Венельта на 2 сфазированные автомобильные катушки. Раствор- 250 г/л нитрата калия. Рассто...

Дуговой разряд с катушки зажигания

Дуговой разряд с катушки зажигания

частота 500Гц питание 54В.

Лекция 57. Мультивибратор на ОУ

Лекция 57. Мультивибратор на ОУ

Описан простой генератор прямоугольных импульсов на Операционном усилителе.

Катушка зажигания и мультивибратор

Катушка зажигания и мультивибратор

Генератор высокого напряжение на катушке зажигания и симметричном мультивибаторе.

food-health-vika.com

СИММЕТРИЧНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

Мультивибратор является, чуть ли не самым популярным устройством у начинающих радиолюбителей. И недавно мне пришлось собрать таковое по просьбе одного человека. Хотя мне это уже не интересно, но все-таки не поленился и оформил изделие в статью для начинающих. Хорошо когда в одном материале есть вся информация для сборки. Мультивибратор очень простая и полезная штука, которая не требует отладки и позволяет наглядно изучить принципы работы транзисторов, резисторов, конденсаторов и светодиодов. А так же, если устройство не заработает, попробовать себя в роли регулировщика-отладчика. Схема не нова, строиться по типовому принципу, а детали можно найти где угодно. Уж очень они распространены.

Схема

СИММЕТРИЧНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ - схема

Теперь что нам понадобиться из радиоэлементов для сборки:

  • 2 резистора 1 кОм
  • 2 резистора 33 кОм
  • 2 конденсатора 4.7 мкФ на 16 вольт
  • 2 транзистора КТ315 с любыми буквами
  • 2 светодиода на 3-5 вольт
  • 1 источник питания типа «крона» 9 вольт

Если вам не удалось найти нужных деталей, не огорчайтесь. Данная схема не критична к номиналам. Достаточно поставить приближённые значения, на работе в целом это никак не скажется. Влияет лишь на яркость и частоту мигания светодиодов. Время мигания напрямую зависит от ёмкости конденсаторов. Транзисторы можно установить подобные маломощные n-p-n структуры. Печатную плату делаем способом ЛУТ. Размер кусочка текстолита 40 на 40 мм, можно взять и с запасом.

СИММЕТРИЧНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ - плата печатная

Файл для печати формата .lay6 качаем здесь. Для того чтоб при монтаже было допущено как можно меньше ошибок, нанёс позиционные обозначения на текстолит. Это помогает не путаться при сборке и добавляет красоты в общий вид. Так выглядит готовая печатная плата, протравленная и просверленная:

 печатная плата, протравленная и просверленная

Производим монтаж деталей в соответствии со схемой, это очень важно! Главное не перепутать цоколевку транзисторов и светодиодов. Пайке тоже стоит уделить должное внимание.

готовая печатная плата просверленная

Поначалу она может быть не такой изящной как промышленная, но это и не нужно. Главное обеспечить хороший контакт радиоэлемента с печатным проводником. Для этого детали перед пайкой обязательно лудим. После того как компоненты установлены и запаяны, ещё раз всё проверяем и протираем плату от канифоли спиртом. Примерно так должно смотреться готовое изделие:

Простой мультивибратор на кт315

Если всё было сделано грамотно, то при подаче питания мультивибратор начинает мигать. Цвет светодиодов вы выбираете сами. Для наглядности предлагаю посмотреть видео.

Видеоролик мультивибратора

Ток потребления нашей «мигалки» составляет всего лишь 7,3 мА. Это позволяет питать данный экземпляр от «кроны» довольно длительное время. В целом всё безотказно и познавательно, а главное предельно просто! Желаю добра и успехов в ваших начинаниях! Готовил материал Даниил Горячев (Alex1).

   Форум для начинающих

   Обсудить статью СИММЕТРИЧНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

radioskot.ru

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора | Meanders.ru

Расчёт и схема мультивибраторасхема мультивибратора

Мультивибратор — это простой генератор прямоугольных импульсов, который работает в режиме автогенератора. Для его работы необходимо лишь питание от батареи, или другого источника питания. Рассмотрим самый простой симметричный мультивибратор на транзисторах. Схема его представлена на рисунке. Мультивибратор может быть усложнён в зависимости от необходимых выполняемых функций, но все элементы, представленные на рисунке, являются обязательными, без них мультивибратор работать не будет.

Работа симметричного мультивибратора основана на зарядно-разрядных процессах конденсаторов, образующих совместно с резисторами RC-цепочки.

О том, как работают RC-цепочки, я писал ранее в своей статье Конденсатор, которую вы можете почитать на моём сайте. На просторах интернета если и находишь материал о симметричном мультивибраторе, то он излагается кратко, и не доходчиво. Это обстоятельство не позволяет начинающим радиолюбителям что-либо понять, а только помогает опытным электронщикам что-либо вспомнить. По просьбе одного из посетителей моего сайта я решил исключить этот пробел.

Как работает мультивибратор?

Как работает мультивибратор?Как работает мультивибратор?

В начальный момент подачи питания конденсаторы С1 и С2 разряжены, поэтому их сопротивление току мало. Малое сопротивление конденсаторов приводит к тому, что происходит «быстрое» открывание транзисторов, вызванное протеканием тока:

— VT2 по пути (показано красным цветом): «+ источника питания > резистор R1 > малое сопротивление разряженного С1 > базово-эмиттерный переход VT2 > — источника питания»;

— VT1 по пути (показано синим цветом): «+ источника питания > резистор R4 > малое сопротивление разряженного С2 > базово-эмиттерный переход VT1 > — источника питания».

 

Это является «неустановившимся» режимом работы мультивибратора. Длится он в течение очень малого времени, определяемого лишь быстродействием транзисторов. А двух абсолютно одинаковых по параметрам транзисторов , не существует. Какой транзистор откроется быстрее, тот и останется открытым — «победителем». Предположим, что на нашей схеме это оказался VT2. Тогда, через малое сопротивление разряженного конденсатора С2 и малое сопротивление коллекторно-эмиттерного перехода VT2, база транзистора VT1 окажется замкнута на эмиттер VT1. В результате транзистор VT1 будет вынужден закрыться — «стать побеждённым».

Мультивибратор на транзисторахМультивибратор на транзисторах

Поскольку транзистор VT1 закрыт, происходит «быстрый» заряд конденсатора С1 по пути: «+ источника питания > резистор R1 > малое сопротивление разряженного С1 > базово-эмиттерный переход VT2 > — источника питания». Этот заряд происходит почти до напряжения источника питания.

Одновременно происходит заряд конденсатора С2 током обратной полярности по пути: «+ источника питания > резистор R3 > малое сопротивление разряженного С2 > коллекторно-эмиттерный переход VT2 > — источника питания». Длительность заряда определяется номиналами R3 и С2. Они и определяют время, при котором VT1 находится в закрытом состоянии.

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратораКогда конденсатор С2 зарядится до напряжения приблизительно равным напряжению 0,7-1,0 вольт, его сопротивление увеличится и транзистор VT1 откроется напряжением приложенным по пути: «+ источника питания > резистор R3 > базово-эмиттерный переход VT1 > — источника питания». При этом, напряжение заряженного конденсатора С1, через открытый коллекторно-эмиттерный переход VT1 окажется приложенным к эмиттерно-базовому переходу транзистора VT2 обратной полярностью. В результате VT2 закроется, а ток, который ранее проходил через открытый коллекторно-эмиттерный переход VT2 побежит по цепи: «+ источника питания > резистор R4 > малое сопротивление С2 > базово-эмиттерный переход VT1 > — источника питания». По этой цепи произойдёт быстрый перезаряд конденсатора С2. С этого момента начинается «установившийся» режим автогенерации.

 

Работа симметричного мультивибратора в «установившемся» режиме генерации

Начинается первый полупериод работы (колебания) мультивибратора.

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратораПри открытом транзисторе VT1 и закрытом VT2, как я только что написал, происходит быстрый перезаряд конденсатора С2 (от напряжения 0,7…1,0 вольта одной полярности, до напряжения источника питания противоположной полярности) по цепи: «+ источника питания > резистор R4 > малое сопротивление С2 > базово-эмиттерный переход VT1 > — источника питания». Кроме того, происходит медленный перезаряд конденсатора С1 (от напряжения источника питания одной полярности, до напряжения 0,7…1,0 вольта противоположной полярности) по цепи: «+ источника питания > резистор R2 > правая обкладка С1 >левая обкладка С1 > коллекторно-эмиттерный переход транзистора VT1 > — -источника питания».

Когда, в результате перезаряда С1, напряжение на базе VT2 достигнет значения +0,6 вольта относительно эмиттера VT2, транзистор откроется. Поэтому, напряжение заряженного конденсатора С2, через открытый коллекторно-эмиттерный переход VT2 окажется приложенным к эмиттерно-базовому переходу транзистора VT1 обратной полярностью. VT1 закроется.

Начинается второй полупериод работы (колебания) мультивибратора.

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора

При открытом транзисторе VT2 и закрытом VT1 происходит быстрый перезаряд конденсатора С1 (от напряжения 0,7…1,0 вольта одной полярности, до напряжения источника питания противоположной полярности) по цепи: «+ источника питания > резистор R1 > малое сопротивление С1 > базо-эмиттерный переход VT2 > — источника питания». Кроме того, происходит медленный перезаряд конденсатора С2 (от напряжения источника питания одной полярности, до напряжения 0,7…1,0 вольта противоположной полярности) по цепи: «правая обкладка С2 > коллекторно-эмиттерный переход транзистора VT2 > — источника питания > + источника питания > резистор R3 > левая обкладка С2». Когда напряжение на базе VT1 достигнет значения +0,6 вольта относительно эмиттера VT1, транзистор откроется. Поэтому, напряжение заряженного конденсатора С1, через открытый коллекторно-эмиттерный переход VT1 окажется приложенным к эмиттерно-базовому переходу транзистора VT2 обратной полярностью. VT2 закроется. На этом, второй полупериод колебания мультивибратора заканчивается, и снова начинается первый полупериод.

Процесс повторяется до момента отключения мультивибратора от источника питания.

 

Способы подключения нагрузки к симметричному мультивибратору

схема мультивибраторасхема мультивибратора

Прямоугольные импульсы снимаются с двух точек симметричного мультивибратора – коллекторов транзисторов. Когда на одном коллекторе присутствует «высокий» потенциал, то на другом коллекторе – «низкий» потенциал (он отсутствует), и наоборот – когда на одном выходе «низкий» потенциал, то на другом — «высокий». Это наглядно показано на временном графике, изображённом ниже.

Нагрузка мультивибратора должна подключаться параллельно одному из коллекторных резисторов, но ни в коем случае не параллельно транзисторному переходу коллектор-эмиттер. Нельзя шунтировать транзистор нагрузкой. Если это условие не выполнять, то как минимум — изменится длительность импульсов, а как максимум – мультивибратор не будет работать. На рисунке ниже показано, как подключить нагрузку правильно, а как не надо это делать.

 

Способы и схема подключения нагрузки к симметричному мультивибраторуСпособы и схема подключения нагрузки к симметричному мультивибратору

 

Для того, чтобы нагрузка не влияла на сам мультивибратор, она должна иметь достаточное входное сопротивление. Для этого обычно применяют буферные транзисторные каскады.

На примере показано подключение низкоомной динамической головки к мультивибратору. Добавочный резистор повышает входное сопротивление буферного каскада, и тем самым исключает влияние буферного каскада на транзистор мультивибратора. Его значение должно не менее, чем в 10 раз превышать значение коллекторного резистора. Подключение двух транзисторов по схеме «составного транзистора» значительно усиливает выходной ток. При этом, правильным является подключение базово-эмиттерной цепи буферного каскада параллельно коллекторному резистору мультивибратора, а не параллельно коллекторно-эмиттерному переходу транзистора мультивибратора.

Для подключения к мультивибратору высокоомной динамической головки буферный каскад не нужен. Головка подключается вместо одного из коллекторных резисторов. Должно выполняться единственное условие – ток, идущий через динамическую головку не должен превышать максимальный ток коллектора транзистора.

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратораЕсли вы хотите подключить к мультивибратору обычные светодиоды – сделать «мигалку», то для этого буферные каскады не требуются. Их можно подключить последовательно с коллекторными резисторами. Связано это с тем, что ток светодиода мал, и падение напряжения на нём во время работы не более одного вольта. Поэтому они не оказывают никакого влияния на работу мультивибратора. Правда это не относится к сверхярким светодиодам, у которых и рабочий ток выше, и падение напряжения может быть от 3,5 до 10 вольт. Но в этом случае есть выход – увеличить напряжение питания и использовать транзисторы с большой мощностью, обеспечивающей достаточный ток коллектора.

Обратите внимание, что оксидные (электролитические) конденсаторы подключаются плюсами к коллекторам транзисторов. Связано это с тем, что на базах биполярных транзисторов напряжение не поднимается выше 0,7 вольта относительно эмиттера, а в нашем случае эмиттеры – это минус питания. А вот на коллекторах транзисторов напряжение изменяется почти от нуля, до напряжения источника питания. Оксидные конденсаторы не способны выполнять свою функцию при их подключении обратной полярностью. Естественно, если вы будете применять транзисторы другой структуры (не N-P-N, a P-N-P структуры), то кроме изменения полярности источника питания, необходимо развернуть светодиоды катодами «вверх по схеме», а конденсаторы – плюсами к базам транзисторов.

Разберёмся теперь, какие параметры элементов мультивибратора задают выходные токи и частоту генерации мультивибратора?

На что влияют номиналы коллекторных резисторов? Я встречал в некоторых бездарных интернетовских статьях, что номиналы коллекторных резисторов незначительно, но влияют на частоту мультивибратора. Всё это полная чушь! При правильном расчёте мультивибратора, отклонение значений этих резисторов более чем в пять раз от расчётного, не изменит частоты мультивибратора. Главное, чтобы их сопротивление было меньше базовых резисторов, потому, что коллекторные резисторы обеспечивают быстрый заряд конденсаторов. Но зато, номиналы коллекторных резисторов являются главными для расчёта потребляемой мощности от источника питания, значение которой не должно превышать мощность транзисторов. Если разобраться, то при правильном подключении они даже на выходную мощность мультивибратора прямого влияния не оказывают. А вот длительность между переключениями (частота мультивибратора) определяется «медленным» перезарядом конденсаторов. Время перезаряда определяется номиналами RC цепочек – базовых резисторов и конденсаторов (R2C1 и R3C2).

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратораМультивибратор, хоть и называется симметричным, это относится только к схемотехнике его построения, а вырабатывать он может как симметричные, так и не симметричные по длительности выходные импульсы. Длительность импульса (высокого уровня) на коллекторе VT1 определяется номиналами R3 и C2, а длительность импульса (высокого уровня) на коллекторе VT2 определяется номиналами R2 и C1.

Длительность перезаряда конденсаторов определяется простой формулой, где Тау – длительность импульса в секундах, R – сопротивление резистора в Омах, С – ёмкость конденсатора в Фарадах:

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора

Таким образом, если вы уже не забыли написанное в этой статье на пару абзацев ранее:

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора

При равенстве R2=R3 и С1=С2, на выходах мультивибратора будет «меандр» — прямоугольные импульсы с длительностью равной паузам между импульсами, который вы видите на рисунке.

Полный период колебания мультивибратора – T равен сумме длительностей импульса и паузы:

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора

Частота колебаний F (Гц) связана с периодом Т (сек) через соотношение:

Симметричный мультивибратор. Расчёт мультивибратора

Как правило, в интернете если и есть какие либо расчёты радиоцепей, то они скудные. Поэтому произведём расчёт элементов симметричного мультивибратора на примере.

Как и любые транзисторные каскады, расчёт необходимо вести с конца — выхода. А на выходе у нас стоит буферный каскад, потом стоят коллекторные резисторы. Коллекторные резисторы R1 и R4 выполняют функцию нагрузки транзисторов. На частоту генерации коллекторные резисторы никакого влияния не оказывают. Они рассчитываются исходя из параметров выбранных транзисторов. Таким образом, сначала рассчитываем коллекторные резисторы, потом базовые резисторы, потом конденсаторы, а затем и буферный каскад.

 

Порядок и пример расчёта

www.meanders.ru

МУЛЬТИВИБРАТОР

МУЛЬТИВИБРАТОР

    Мультивибратор. С этой схемы, уверен, многие начинали свою радиолюбительскую деятельность. Это так-же была и моя первая схема - кусок фанеры, пробитые гвоздями дырки, выводы деталей скручены проволокой за неимением паяльника. И всё прекрасно заработало!

мультивибратор1

     В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор работает - светодиоды переключаются. 

    Для сборки потребуется минимум деталей. Вот список:

  1. - Резисторы 500 Ом - 2 штуки
  2. - Резисторы 10 кОм - 2 штуки
  3. - Конденсатор электролитический 1 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
  4. - Транзистор КТ972А - 2 штуки (пойдут также КТ815 или КТ817), можно и КТ315, если ток не более 25ма.
  5. - Светодиод - 2 штуки любые
  6. Питание от 4.5 до 15 вольт.

    На рисунке показано в каждом канале по одному светодиоду, но можно включать параллельно по несколько штук. Или последовательно (цепочкой 5 штук) , но тогда питание не меньше 15 вольт.

    Транзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.

 

  Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно собрать всё навесным монтажом. Спаивай так, как показано на рисунках.

мультивибратор2

 

мультивибратор3

     Рисунки специально сделаны в разных ракурсах и можно подробно рассмотреть все детали монтажа. Фотография готовой платы 15х20 мм:

multic

    Если изменить номиналы резисторов на 10 кОм (от 10-до 50) или конденсаторов – изменится частота переключения. В случае установки конденсаторов ёмкостью 0.01 - 0.1 мкф, мультивибратор превратится в генератор звука. В этом случае вместо светодиодов подключаем динамики или другие звукоизлучатели.

    ФОРУМ

 

Поделитесь полезной информацией с друзьями:

elwo.ru

Электротехника: Мультивибратор на транзисторах КТ315А.

Мультивибратор схема которого показана на рисунке 1 представляет собой каскадное соединение транзисторных усилителей где выход первого каскада подключен ко входу второго через цепь содержащую конденсатор и выход второго каскада подключен ко входу первого через цепь содержащую конденсатор. Усилители мультивибратора представляют собой транзисторные ключи которые могут находиться в двух состояниях. Схема мультивибратора на рисунке 1 отличается от схемы триггера рассмотренного в статье "триггер на электронных транзисторных ключах". Тем что имеет в цепях обратной связи реактивные элементы поэтому схема может генерировать несинусоидальные колебания. Найти сопротивления резисторов R1 и R4 можно из соотношений 1 и 2:

Где IКБО=0.5мкА - максимальный обратный ток коллектора транзистора кт315а, 

Iкmax=0.1А - максимальный ток коллектора транзистора кт315а, Uп=3В - напряжение питания. Выберем R1=R4=100Ом. Конденсаторы C1 и C2 выбираются в зависимости от того какая требуется частота колебаний мультивибратора.

 Мультивибратор на транзисторах КТ315АРисунок 1 - Мультивибратор на транзисторах КТ315А

Снимать напряжение можно между точками 2 и 3 или между точками 2 и 1. На графиках ниже показано как примерно будет меняться напряжение между точками 2 и 3 и между точками 2 и 1.

графики напряжений U21 и U23

T - период колебаний, t1 - постоянная времени левого плеча мультивибратора, t2 -  постоянная времени правого плеча мультивибратора могут быть рассчитаны по формулам:

Задавать частоту и скважность импульсов генерируемых мультивибратором можно изменяя сопротивления подстроечных резисторов R2 и R3. Можно также заменить конденсаторы C1 и C2 переменными (или подстроечными) и изменяя их ёмкость задавать  частоту и скважность импульсов генерируемых мультивибратором, такой способ, даже, более предпочтителен, поэтому если есть подстроечные (или лучше переменные) конденсаторы то лучше их использовать, а на место переменных резисторов R2 и R3 поставить постоянные. На фотографии ниже показан собранный мультивибратор:

Мультивибратор на транзисторах КТ315А в собранном виде

Для того чтобы убедиться в том что собранный мультивибратор работает к нему (между точками 2 и 3) был подключен пьезодинамик. После подачи питания на схему пьезодинамик начал трещать. Изменения сопротивлений подстроечных резисторов приводили либо к увеличению частоты звука издаваемого пьезодинамиком либо к её уменьшению или к тому что мультивибратор переставал генерировать. Программа расчёта частоты, периода и постоянных времени, скважности импульсов снимаемых с мультивибратора:Если программа не работает то скопируйте её html код в блокнот и сохраните в формате html.Если используется браузер Internet Explorier и он блокирует работу программы, то необходимо разрешить заблокированное содержимое.

js отключен Другие мультивибраторы:симметричный мультивибратор на операционном усилителе,несимметричный мультивибратор на операционном усилителе,мультивибратор на микросхеме-таймере NE555 (LM555),мультивибратор на элементах "не",управляемый мультивибратор на элементах "и-не",мультивибратор на реле.

electe.blogspot.com

Мультивибратор

Всем привет сегодня я расскажу, как сделать простейшую мигалку своими руками-оригинальное название простейший мультивибратор. Схема конструкции довольно просто сейчас мы её рассмотрим. На схеме мы видим два конденсатора емкостью 1 мкФ, два транзистора КТ972А, два резистора с сопротивлением 500 Ом, два резистора с сопротивлением 10 кОм и два светодиода.

Схема видна ниже на фото.

Схема

Я использовал при сборке транзисторы с945 ,если вы будете использовать эти транзисторы, то следует увеличить ёмкость конденсаторов до 50 мкФ. Итак, приступим, я собирал схему навесным монтажом. Для начала для простоты я взял тонкую проволоку и припаял к ней + светодиодов и два резистора на 10 кОм.

 

 

Так удобнее эта проволочка это плюс конструкции к ней мы присоединим + питания. Затем я к минусу светодиодов припаял резисторы нужно 500 ом я брал 470 ом те, что оказались под рукой. Затем к плюсу конденсаторов мы припаиваем резисторы с сопротивлением 500 Ом в минусу конденсаторов мы припаиваем резисторы с сопротивлением 10 кОм. Осталось соединить транзисторы. У транзистора с945 ноги идут в таком порядке 1. Эмиттер 2. Коллектор 3. База. Смотрим на фото ниже

Ноги транзистора

это расшифровка обозначения транзистора на схеме. Так вот к первой ноге транзистора мы припаиваем первую ногу второго транзистора это у нас будет минус, сюда мы присоединяем минус от питания. Затем вторые ноги у транзисторов мы припаиваем к плюсу конденсаторов в ту точку, где он соединился с резистором. Третьи ноги у транзисторов мы припаиваем к минусам конденсаторов, где конденсаторы соединяются с резисторами на 10 кОм. Вот собственно и все. Схему мы питаем от 12 вольт.

 

Если же для вас мигалка моргает слишком быстро или часто, то можно увеличить ёмкость конденсаторов до 100 мкФ. Причем если один конденсатор будет 100 мкФ, а второй 150 мкФ то первый для примера погорит одну секунду, а второй две секунды. Удачи!

Все это перенесено на макетную плату. :)

Устройство на плате

Устройство на плате

 

 

www.dari-pats.lv

ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

   Недавно в интернете была найдена схема очень интересного мультивибратора. Этот мультивибратор не обычный, а на три канала. Как правило, эл.схема мультивибратора строится на двух транзисторах, и предназначен он для получения прямоугольных импульсов. 

МУЛЬТИВИБРАТОР И ЕГО СХЕМА

   Мультивибратор - очень простое устройство, служит основой для генерации импульсов. Нашел он широкое применение в радиолюбительских кругах. Начинающий радиолюбитель, после освоения теоретической части электроники приступает из теории к делу. Самой первой конструкцией новичков является мигалка на двух светодиодах, и основа такой мигалки - мультивибратор.

ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР - Схема 1

   Рассматриваемый мультивибратор имеет три канала, которые открываются поочередно. Весь монтаж был выполнен на макетной плате, притом со значительными разбросами. В схеме использованы маломощные транзисторы КТ315, можно также использовать более мощные отечественные транзисторы, к примеру КТ815, КТ817 и даже КТ819. Выбор очень велик, можно использовать буквально любые транзисторы прямой или обратной проводимости,

ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР - Схема 2

  Лично паял схему в 3 часа ночи, поэтому она заработала с третьего раза, вечно путал подключение электролитических конденсаторов (видно не стоило работать так поздно), затем сжег 2 транзистора, пришлось идти в кладовую за новыми...

КАК СПАЯТЬ ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

   Чтобы не повторять мои ошибки, следует тщательно проверить весь монтаж, особое внимание нужно уделить на подключение электролитических конденсаторов. Напряжение питания подбирается в районе 4...6 вольт, хотя и от "кроны" 9В работает неплохо.

ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА СВЕТОДИОДАХ

   Желательно подобрать разноцветные светодиоды с одинаковыми параметрами. Можно использовать буквально любые светодиоды малой мощности. 

ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

   Не знаю, где можно использовать такой мультивибратор кроме схем мигалок и гирлянд (может изобрести трехтактный преобразователь с таким генератором?). Но по крайней мере это будет отличной электронной новогодней игрушкой для вашего ребенка или младшего брата:) Схему собрал и испытал - АКА КАСЬЯН.

   Форум по схемотехнике для начинающих

   Обсудить статью ТРЁХФАЗНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

radioskot.ru