6. Расчет принципиальной схемы мультивибратора управления разверткой по постоянному току


Принципиальная схема мультивибратора управления разверткой осциллографа C1-67

Расчет элементов принципиальной схемы мультивибратора управления разверткой осциллографа удобно вести по схеме (рис. 3).

В качестве активного элемента эмиттерного повторителя выберем транзистор малой мощности, высокой частоты. Напряжение питания эмиттерного повторителя выберем из усл. Eп1>Uвых=1В, т.о., ЕП1=-10 В.

Подойдет транзистор 1Т308А, который имеет следующие характеристики:

-     мощность рассеяния коллектора Pkmax=150 mВт;

-     граничная частота fгр>90 МГц;

-     предельное напряжение коллектор-база Uкбо=20 В;

-     предельно допустимое напряжение эмиттер-база Uэб=3 В;

-     максимальный ток коллектора Iк мах=50 мА;

-     коэффициент передачи тока базы h21 э=20..75.

По семейству выходных ВАХ выберем ток покоя коллектора  Ik max=3 мА. Падение напряжения на сопротивлении R11 должно составлять примерно 0.1Еп.

Резистор R8 обеспечивает необходимое напряжение смещения рабочей точки.

, где

По входной ВАХ из справочника определяем

.

Для расчета величины сопротивления резистора R9 определим напряжение питания усилителя напряжения (VT2) из условия  , выберем Еп=+6 В.

.

Падение напряжения на резисторе R6 должно составлять примерно 2В, т.е. UR6=Iк2R6=2 В, тогда:

Выберем активный элемент усилителя напряжения, т.е. транзистор VT2. Это должен быть высокочастотный n-p-n транзистор малой мощности с напряжением  ,здесь 1.5-коэффициент запаса.

Подойдет транзистор 1Т311А , который имеет следующие технические характеристики:

-     мощность рассеяния транзистора Рк мах=150 мВт;

-     граничная частота ;

-     предельно допустимое напряжение коллектор-база Uкб0=12 В;

-     предельно допустимое напряжение эмиттер-база Uэб0=2 В;

-     максимальный ток коллектора Iк мах=50 мА;

-     коэффициент передачи тока базы h21=15..80.

По семейству выходных ВАХ ,приведенных в справочнике , выберем ток покоя транзистора VT2- Iк2=1.5 мА , при Uкэ=3.7 В.

Учитывая то, что ток делителя R8,R9 так же протекает через резистор R6. Определим величину резистора R6:

Тунельный диод VD3 выбираем из условия , что участок его ВАХ с отрицательным дифференциальным сопротивлением должен быть расположен в диапазоне напряжений, охватывающем рабочую точку Uбэ2 транзистора VT2.

Ток базы VT2 составит:

По входной ВАХ определяем

Подойдет туннельный диод 3И306Р. Для «развязки» туннельного диода VD3 и транзистора VT2 служит резистор R7. Его величина выбирается из условия .

Выберем R7=100 Ом.

Транзистор VT1 источника тока должен иметь . Этому условию удовлетворяет транзистор 2Т301Е, это кремниевый n-p-n транзистор с коэффициентом передачи тока базы h21=40..180; мощность рассеяния коллектора Pк мах=150 мВт; максимальный ток коллектора Iк мах=10 мА, Uкб0 мах=30 В, Uэб0=3 В.

По семейству выходных ВАХ выберем ток покоя транзистора VT1 Iк1=2 мА , при Uкэ1=4 В.

Учитывая, что напряжение на диоде VD3=Uбэ2 и падение напряжения на резисторе R7 -- малая величина, имеем:

,

.

Из справочника , по ВАХ туннельного диода, имеем

, тогда

.

Прямое напряжение отпирания диода VD2 UVD3 на туннельном диоде UпорVD2>UVD3. Этому условию удовлетворяет кремниевый диод типа КД503Б или 2Д503Б с .

Диод VD1 – любой кремниевый маломощный с прямым током.

Подойдет распространенный диод типа Д220.

Ток делителя R1,R2 принимаем равным

Напряжение на базе транзистора VT1 определяется, как

.

По входной ВАХ транзистора VT1 из справочника находим

,

.

По закону Кирхгофа .

Возьмем ток делителя с запасом:Iд=0.16 мА.

, где ток VD1 определяем по ВАХ диода из справочника:

,

,

,

, где напряжение управления Еупр выбрано равным 50 В.

.

Мощности, рассеиваемые резисторами, не превысят 0.25 Вт. Поэтому можно применить резисторы МЛТ-0.25.

В ходе расчета по постоянному току были определены:

VT1-2T301E VD1-Д220

VT2-1T311A VD2-2Д503Б

VT3-1T308A VD3-3И306Р

R1=15 кОм МЛТ-0.25

R2=10 кОм

R3=220кОм МЛТ-0.25

R4=270 кОм МЛТ-0.25

R5=820 Ом МЛТ-0.25

R6=820 Ом МЛТ-0.25

R7=100 Ом МЛТ-0.25

R8=10 кОм МЛТ-0.25

R9=6.8 кОм МЛТ-0.25

R10=220 Ом МЛТ-0.25

R11=330 Ом МЛТ-0.25


Информация о работе «Мультивибратор»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 23250
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
23310
0
20

... диод VD2, который закрывается после открывания транзистора, в результате чего прекращается связь между блокинг-генератором и схемой запуска. Иногда в цепь запуска включают дополнительный каскад развязки (эмиттерный повторитель). Двигатели постоянного тока: принцип действия, пуск, регулирование скорости вращения, искусственные характеристики. Различают статические и динамические режимы работы ...

Скачать
8525
0
4

... импульса независимо от параметров схемы мультивибратора. Неперезапускаемые мультивибраторы не реагируют на внешние импульсы запуска 1. Описание схемы мультивибратора на полевых транзисторах Высокое входное сопротивление полевых транзисторов (ПТ) позволяет конструировать мультивибраторы на очень низкие частоты повторения импульсов при малых ёмкостях времязадающих конденсаторов. Благодаря этому ...

3319
0
3

... собранного на одновибраторе К155АГ1 можно рассчитать по формуле T=0,7RC Схема, где можно получить регулируемые в широких пределах скважность и период, показана на рисунке 8.3.   Рисунок 8.3 Мультивибратор на двух одновибраторах   Здесь два одновибратора включены последовательно и замкнуты в кольцо. Первый одновибратор запускает второй, а второй в свою очередь первый и ...

Скачать
26551
0
0

... 8 и мультивибратор, счетчик фиксируется в последнем состоянии, а результат счета через комбинационную схему КС2 (блок 12) выводятся на шину данных BD. В таком состоянии автоматическое устройство будет находиться до прихода следующего запускающего импульса. Uо.выпр. - номинальное выпрямленное напряжение выпрямителя (входное напряжение стабилизатора); Iо.max.выпр.- максимальный ток выпрямителя;max ...

0 комментариев


Наверх