Бесплатная техническая библиотека
Одновибратор. Радио - начинающим
Справочник / Радио - начинающим
Комментарии к статье
Так называют генератор одиночных импульсов. При кратковременном сигнале на входе он формирует электрический импульс прямоугольной формы вполне определенной длительности (она не зависит от длительности входного, т. е. запускающего импульса), после чего переходит в ждущий режим и остается в таком состоянии до прихода следующего запускающего сигнала.
Часто в технической литературе можно встретить и другое название этого устройства - ждущий мультивибратор. Сейчас это название применяют все реже.
Схему простейшего одновибратора вы видите на рис. 1, а. В нем также два логических элемента, но первый из них используется по своему прямому назначению - как логический элемент 2И-НЕ а второй как инвертор. Кнопочный выключатель SB1 выполняет функцию датчика запускающих сигналов.

Рис. 1 Одновибратор
Чтобы генерируемые импульсы можно было индицировать вольтметром постоянного тока, лампой накаливания или иным подобным сравнительно инерционным прибором, емкость конденсатора С1 должна быть не менее 50 мкФ, а сопротивление резистора R1-1...1.5 кОм. Можно, конечно, обойтись без выключателя SB1, имитируя сигнал датчика замыканием отрезком монтажного провода вывода 1 первого элемента на общий провод, однако в этом случае могут иногда наблюдаться сбои в работе устройства, которые возникают из-за "дребезга"замыкаемых контактов. Ниже мы вернемся к подробному рассмотрению этого явления и способах борьбы с ним.
Смонтировав одновибратор и включив питание, сразу же измерьте напряжение на входах и выходах элементов. На входном выводе 2 элемента DD1.1 и выходе элемента DD1.2 оно должно соответствовать высокому уровню, а на выходе первого элемента и входах второго- низкому. Следовательно, в ждущем режиме первый элемент находится в нулевом состоянии, а второй - в единичном.
Затем подключите вольтметр к выходу второго элемента и, наблюдая за стрелкой индикатора, кратковременно замкните контакты выключателя SB1. Как на это реагирует измерительный прибор? Его стрелка резко отклоняется влево почти до нулевой отметки шкалы, а примерно через 2 с также резко возвращается в исходное положение. Прибор фиксирует появление импульса низкого уровня. А светодиод? Он светит во время импульса. Повторите опыт несколько раз.
Подключите параллельно конденсатору еще один - емкостью 1000 мкф- и повторите опыт. Длительность выходного импульса увеличится почти втрое. Замените постоянный резистор R1 переменным, сопротивлением около 2 кОм (но не более 2,2 кОм). Теперь, пользуясь только этим резистором, вы сможете в некоторых пределах изменять длительность генерируемых импульсов. Но при его сопротивлении менее 100 Ом одновибратор перестанет работать.
Вывод напрашивается сам: длительность одиночных импульсов одновибратора будет тем больше, чем больше емкость времязадающего конденсатора С1 и сопротивление резистора R1. При небольшой емкости конденсатора и малом сопротивлении резистора импульсы становятся столь короткими, что индикаторы, которыми вы пользуетесь, оказываются неспособными на них реагировать.
Разобраться в сущности действия одновибратора помогут временные диаграммы, изображенные на рис. 1, б. Поскольку в ждущем режиме входной вывод 1 элемента DD1.1 ни с чем не соединен (контакты кнопочного выключателя разомкнуты), это эквивалентно подаче на его вход высокого уровня напряжения. На входе элемента DD1.2 присутствует низкий уровень напряжения, так как падение напряжения на резисторе, создаваемое входным током элемента, удерживает входной транзистор элемента закрытым. Значит, на выходе этого элемента - высокий уровень; такой же уровень и на верхнем по схеме входе элемента DD1.1. Таким образом, на выходе элемента DD1.1 низкий уровень, конденсатор практически разряжен.
Поданный на входной вывод 1 запускающий импульс низкого уровня (длительностью Т зап на верхнем графике) переключает элемент DD1.1 в единичное состояние. Создающийся в этот момент ti скачок положительного напряжения (его принято называть положительным перепадом напряжения) на его выходе передается через конденсатор на вход элемента DD1.2 и переключает его из единичного состояния в нулевое. Теперь на верхнем по схеме входе элемента DD1.1- низкий уровень, поэтому его состояние не изменяется и после размыкания контактов SB1, т. е. после окончания действия запускающего импульса.
С момента появления положительного перепада напряжения на выходе элемента DD1.1 начинает заряжаться конденсатор через резистор R1. По мере зарядки конденсатора напряжение на резисторе уменьшается. Как только оно снизится до порогового, элемент DD1.2 переключится в единичное состояние, а DD1.1- в нулевое. Теперь конденсатор быстро разрядится через выходную цепь элемента DD1.1 и входную DD1.2 и устройство возвратится в ждущий режим.
При проведении опытов и экспериментов с одновибратором учитывайте, что для нормальной его работы длительность запускающего импульса должна быть меньше длительности генерируемого выходного импульса.
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Солнечные панели на железнодорожном полотне
07.02.2025
Французская национальная железнодорожная компания SNCF ищет инновационные способы получения электроэнергии, и один из них - размещение солнечных панелей непосредственно на железнодорожном полотне. В техническом центре Ашера был запущен экспериментальный проект под названием Solveig, в рамках которого на железнодорожных путях были установлены солнечные панели.
Этот проект является совместной разработкой SNCF и ее дочерней компании AREP. Установка представляет собой контейнер с солнечными панелями и накопителем энергии, который может быть легко размещен между рельсами и при необходимости перемещен. В рамках проекта в течение шести месяцев будет проводиться тестирование системы для оценки ее производительности и надежности. Если испытания пройдут успешно, SNCF планирует масштабировать проект и разместить солнечные панели на большем количестве неиспользуемых железнодорожных линий.
Предполагается, что полученная от солнечных панелей электроэнергия будет использоваться для обеспечения локальных потребностей в энергии, таких как техническое обслуживание и другие нужды железнодорожной инфраструктуры. Установка солнечных панелей на железнодорожном полотне - это не только способ получения чистой энергии, но и эффективное использование пространства, которое обычно не задействовано в энергетическом производстве.
Для установки солнечных панелей использовался специальный телескопический манипулятор. Такая конструкция обеспечивает надежное крепление панелей, предотвращая их повреждение ветром, и обеспечивает оптимальное воздействие солнечного света. Прототип Solveig является важным шагом в реализации амбициозной задачи SNCF по установке 1000 МВт фотоэлектрической мощности к 2030 году. Это часть более широкой стратегии компании по переходу на возобновляемые источники энергии.
Стоит отметить, что 80% поездов SNCF в настоящее время работают на электричестве, и компания стремится к дальнейшему снижению зависимости от традиционных источников энергии. В дальнейшем SNCF планирует оптимизировать систему для повышения ее эффективности и снижения затрат. Конкретные сроки реализации этих планов пока не указаны.
В настоящее время решение обеспечивает внутреннее использование энергии SNCF и локальное потребление, однако в дальнейшем компания рассматривает возможность более широкого распространения этой технологии и ее адаптации к потребностям рынка. Благодаря своей стандартизированной контейнерной конструкции, которая легко адаптируется к логистическим ограничениям, решение имеет экспортный потенциал не только в Европе, но и в других странах мира.
Проект SNCF по установке солнечных панелей на железнодорожном полотне является многообещающим примером использования возобновляемых источников энергии в транспортной отрасли. Эта технология может не только обеспечить железные дороги чистой и доступной электроэнергией, но и способствовать снижению зависимости от традиционных источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов. Дальнейшее развитие и масштабирование этого проекта может стать важным шагом на пути к созданию более устойчивой и экологически чистой транспортной системы.
|
Другие интересные новости:
▪ MAX14001 - универсальный изолированный дискретный вход
▪ Магнитные монополи в среде холодного квантового газа
▪ Самые быстрые усилители с JFET-входом
▪ Ноутбук Eurocom M4 с экраном 13,3" 3200x1800
▪ Акустические волны для лечения мышечных травм
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Медицина. Подборка статей
▪ статья Слуга двух господ. Крылатое выражение
▪ статья Зачем телу нужна вода? Подробный ответ
▪ статья Хохлатка Галлера. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Усилитель 112 ватт для сабвуфера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Вода выливается вверх. Физический эксперимент
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026