이 블로그 게시물에서 영감을 얻어 3 개의 다른 LED를 통해 전환하는 간단한 링 오실레이터를 구성하기로 결정했습니다. 내 회로도는 블로그 대신 2N2222 NPN 트랜지스터를 사용한다는 점을 제외하고 블로그 게시물의 회로도와 거의 동일합니다. 그러나 LED가 진동하지 않습니다. 세 개 모두 천천히 점등 된 다음 계속 켜져 있습니다. 내가 무엇을 잘못하고 있지?
내 회로도 :
그림:
이 블로그 게시물에서 영감을 얻어 3 개의 다른 LED를 통해 전환하는 간단한 링 오실레이터를 구성하기로 결정했습니다. 내 회로도는 블로그 대신 2N2222 NPN 트랜지스터를 사용한다는 점을 제외하고 블로그 게시물의 회로도와 거의 동일합니다. 그러나 LED가 진동하지 않습니다. 세 개 모두 천천히 점등 된 다음 계속 켜져 있습니다. 내가 무엇을 잘못하고 있지?
내 회로도 :
그림:
답변:
이 문서의 31 페이지 는 비슷한 회로를 보여줍니다.
약간 다른 아키텍처 외에도 세 가지 흥미로운 측면이 있습니다.
내 경험상 회로는 6V에서 작동을 거부하지만 9-12V는 정상적으로 작동했습니다.
영감을 얻은 회로는 다음과 같습니다.-
이 회로는 mosfets를 사용하기 때문에 작동합니다.
이 mosfet를 BJT로 교체해도 작동하지 않습니다. 시작의 경우 BJT의 기본 저항에 1Mohm을 사용하면 기본으로의 최대 전류 (6V에서)가 6 마이크로 암페어임을 의미합니다. 각 BJT의 전류 게인은 200 일 수 있으며, 이는 LED에 약 1mA의 구동을 의미하며이를 밝게하기에는 충분하지 않습니다.
그러나 최악의 경우, 컬렉터의 1mA만으로 인해 컬렉터 전압은 약 4V이며 더 낮아지지 않을 것입니다. 이것은 실제베이스 전류가 단지 약 4uA임을 의미하며, 이는 아마도 콜렉터에서 약 4.5V (ish)이며 각 LED를 통해 1mA보다 약간 낮은 것을 의미합니다.
모든 컬렉터는 다음과 같을 것입니다-그리고 차례로, 그들은 따르는 BJT를 부분적으로 켜고 있습니다-모든 LED가 희미하게 켜지고 링 진동이 없습니다.
이 MOSFET은 게이트가 저속 신호로 개방 회로이며 게이트의 캡이 BJT베이스 이미 터 접합의 순방향 전도에 의해 제한되지 않고 완전히 충전 될 수 있기 때문에 작동합니다. 또한 3 개의 장치로 구성된 링이 있기 때문에이 MOSFET은 LED가 계속 켜져 있고 드레인에 연결된 후속 RC 네트워크가 올바르게 방전되므로 MOSFET이 꺼진 후에 꺼집니다.
다음은 더 나은 회로입니다. 접지 리드를 DC 전원 공급 장치의 음극 단자에 연결하고 VCC 리드를 양극 단자에 연결하십시오. 접지와 VCC 사이의 DC 전압 (전위차)이> = + 10V 인 경우 전원 공급이 중단 될 때까지 시작되고 지속적으로 발진합니다. 설계 노트 : NI MULTISIM 14를 사용하여 회로도를 구성하고 테스트했지만 물리적 회로에는 2N3904 실리콘 NPN 트랜지스터 대신 NTE101 게르마늄 NPN 트랜지스터를 사용했습니다. 회로도 오른쪽의 발진기 출력 리드에 LED를 병렬로 연결해보십시오.