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회로도전자부품
2015.09.18 03:43

트랜지스터 펄스신호 만들기 회로

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트랜지스터 펄스신호 만들기


사인파 발진기


PHASE-SHIFT 발진기

이 회로는 세 개의 동일한 값 커패시터와 트랜지스터의베이스에 연결된 두 개의 동일한 값의 저항으로 인식하기 쉽다. 우리는 이미 입력에서 신호가 상승 할 때 떨어지는 COMMON EMITTER 모드로 접속 된 트랜지스터의 출력에서의 신호를 언급하고있다. 이 위상 신호 OUT라고하면 트랜지스터가 진동 얻을 수있는 입력에 직접 출력을 연결할 수 없습니다.  

당신이 할 경우, 상승 출력이 ON 트랜지스터를 설정하는 기본에 공급되며,이 것 감소 출력을. 신호는 출력 전압이 상승하고, 트랜지스터 출력의 전압을 감소시키기 위해 턴온 될 수 있도록 짧은 시간만큼 지연되어야한다. 

이러한 지연은 기지국에 커패시터 및 저항의 세트에 의해 생성된다. 이미 커패시터 충전 기간을 취하고이 기능에 이용된다는 사실 언급 PHASE-SHIFT 발진기 회로. 성분의 값은 생성 시간 지연 은이 회로가 동작하는 주파수를 설정한다. 하지만 좀 더 복잡한 하나의 "시간 지연"배열보다입니다. 각 커패시터는주기의 각 부분에서 다른 일을하고있다.  





수정발진기(Crystal Oscillator)

이미지

   



도면기호

Crystal-oscillator-IEC-Symbol.svg.png








TR CE 펄스신호 만들기

http://members.shaw.ca/roma/twenty-three.html


당신은 세 가지 구성 요소와 오실레이터를 구축 할 수 있다고 생각하십니까? 저항기, 커패시터 및 NPN 트랜지스터. 그것은 Unijunction 트랜지스터처럼 작동합니다. 
모든 트랜지스터는 쉽게 10 볼트 이상의 전압으로 진동 것 같은 NPN 2N2222 및 좋아하는 등이 응용 프로그램하지만 트랜지스터에 잘 반응한다. 
이 작업을 할 수있는 실험적인 프로젝트와 재미이다. 다른 신호의 모양을 볼 수있는 출력에서 필터링의 다른 유형을 사용합니다.

이들 회로가 작동 않는 일부 즉석 의견에 반대. 당신이 그들을 작업을 볼 때, 그 작은 신호 NPN 트랜지스터에 대한 쓰레기 상자에서 파 또는 간단한 앰프 .Try을 사용하여 가치를들을 수 있습니다.

작동하지 않을 수 있습니다 왼쪽 원래 회로 그래픽 바닥, 호주에서 신사를보고 오른쪽 아래 대안을 제안했다. 나의 10 세 기록을 확인한 후, 실제로 나는 원래 게시 된 그래픽이 모든 년 잘못했던 것을. 실현 
그때 다른 회로를 제안하고 모든 일을 할 수없는 테스트 진행. 그때 나는 내 원래의 "기본 오실레이터"회로를 다시 테스트하기로 결정했고, 그것은 참으로 큰 일 않았고, 그 결과를하기 shwn된다.

잘못된 그래픽
제안 된 회로는 
여전히 작동하지 않습니다


2가지 동작 방법 … 리니어 동작과 스위칭 동작
비례 밸브인 트랜지스터의 사용법은 크게 2가지가 있다.
‌· 밸브를 미세하게 변화시켜 수량을 세밀하게 조절 동작한다
· 미세 조정 등 상관없다! 밸브를 모두 닫거나 여는 것뿐! 물을 흘리는 상태나 흘리지 않는 상태의 2가지로 동작한다

전자를 리니어 동작, 후자를 스위칭 동작이라고 한다. OP 앰프 등의 리니어 IC 내부 트랜지스터는 리니어 동작, CPU나 FPGA 등 디지털 IC 내부는 스위칭 동작이다. IC를 제외한 디스크리트 부품에서 보면 현재는 스위칭 동작이 많다고 인식되고 있다.
(1) 회로 예
트랜지스터는 베이스 전류나 게이트 전압을 아주 조금 변화시킬 경우 리니어 동작한다. 이에 대해 스위칭 동작은 밸브를 모두 열거나 닫는 것뿐이므로, 베이스 전류는 모두 열었을 때 컬렉터에 흐르는 전류의 1/10 정도로 많이 흐르며, 모두 닫았을 때에는 전혀 흐르지 않는다.
FET에서도 마찬가지로 전압을 미묘하게 바꾸는 것이 아니며, 게이트 전압은 0V에서 10V 정도까지 크게 변화한다. 그림 12는 리니어 동작 회로의 예를 나타낸 것이다.






트랜지스터의 스위칭 회로는 인터페이스 회로에도 응용된다
그림 13에 스위칭 회로의 예를 든다. 소신호 트랜지스터를 스위칭시키는 회로는 CPU, FPGA와 같은 디지털 디바이스와 릴레이 포토커플러, 트랜스 등의 인터페이스 회로에 사용되는 경우가 많다.




그림 13의 회로에서 R3=1.2kΩ으로 하고, 입력은 TTL 레벨에서 클록 주파수를 변화시켜 실험해 보았다. 클록 주파수가 10kHz[사진 3(a)]에서는 확실하게 동작했지만, 100kHz [사진 3(b)]에서는 약간 이상해졌고, 1MHz[사진 3(c)]가 되니 매우 심해졌다. 그래서 커패시터 C1=100pF을 부가했다. 그랬더니 1MHz에서도 느낌이 좋았다[사진 4(a)]. 당연히 100kHz[사진 4(b)]에서도 개선된 것이 보였다. 그러나 R3=10kΩ으로 하면 1MHz[사진 4(c)]에서는 펄스라고는 하기 어려운 파형이 된다.



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    Progress 2015.09.23 23:14
    http://members.shaw.ca/roma/twenty-three.html

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