На рис. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и реле срабатывает, отключая источник питания контактами К 1. Но реле отпускает не сразу, поскольку некоторое время через его обмотку будет протекать ток за счет энергии, накопленной конденсатором С1. Когда контакты К 1. Частота переключении электромагнитного реле зависит от его параметров, а также номиналов конденсатора С1 и резистора R1. При использовании реле РЭС 1. РС4. 5. 91. 0. 04 переключение происходит примерно один раз в секунду. Такой генератор можно использовать, например, для коммутации гирлянд на новогодней елке, для получения других световых эффектов. Его недостаток необходимость использования конденсатора значительной емкости. На рис. 3 приведена схема еще одного генератора на электромагнитном реле, принцип работы которого аналогичен предыдущему генератору, но обеспечивает частоту импульсов 1 Гц при емкости конденсатора в 1. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1. Спустя некоторое время откроется стабилитрон VD1 и сработает реле К1. Конденсатор начнет разряжаться через резистор R2 и входное сопротивление составного транзистора VT1. VT2. Вскоре реле отпустит и начнется новый цикл работы генератора. Включение транзисторов VT1 и VT2 по схеме составного транзистора повышает входное сопротивление каскада. Реле К 1 может быть таким же, как и в предыдущем устройстве. Files/Picture/generator/image1.png' alt='Генераторы С Регулировкой Длительности И Скважности Импульсов' title='Генераторы С Регулировкой Длительности И Скважности Импульсов' />Но можно использовать РЭС 9 паспорт РС4. В и токе 2. 0. 5. А. В генераторе импульсов, схема которого приведена на рис. DD1 и полевой транзистор VT1. При изменении номиналов конденсатора С1 и резисторов R2 и R3 генерируются импульсы частотой от 0,1 Гц до 1 МГц. Генераторы С Регулировкой Длительности И Скважности Импульсов' title='Генераторы С Регулировкой Длительности И Скважности Импульсов' />Такой широкий диапазон получен благодаря использованию полевого транзистора, что позволило применить резисторы R2 и R3 сопротивлением в несколько мегаом. С помощью этих резисторов можно изменять скважность импульсов резистор R2 задает длительность напряжения высокого уровня на выходе генератора, а резистор R3 длительность напряжения низкого уровня. Максимальная емкость конденсатора С1 зависит от его собственного тока утечки. В данном случае она составляет 1. Ф. Сопротивления резисторов R2, R3 1. МОм. Транзистор VT1 может быть любым из серий КП3. КП3. 03. Микросхема К1. ЛА3, ее питание составляет 5. В стабилизированного напряжения. Можно использовать КМОП микросхемы серий К5. К5. 64, К1. 76, питание которых лежит в пределах 3. Схема приведена на рис. Для удобства установки частоты емкость конденсатора времязадающей цепи изменяют переключателем S1. Диапазон частот, формируемых генератором, составляет 1. Следующие две схемы позволяют оперативно регулировать либо длительности импульса и паузы раздельно рисунок а, либо менять скважность. Схема генератора прямоугольных импульсов на NE555. Прошивка Радара Str 8500 здесь. Оно складывается из длительности самого импульса t1 и промежутком. Резистор R4 служит для регулировки тока выходного сигнала. Сама микросхема служит генератором. Скважность и частоту рабочих импульсов изменяем. Формирователи и генераторы импульсов В цифровых устройствах на. Генератор импульсов с регулируемой скважностью. Изменение положения движка RP1 дает возможность регулировать длительность заряда и. Гц. Ниже показан пример кварцованного генератора на частоту 4,3 МГц На рис. Скважность отношение периода следования импульсов Т к их длительности t Скважность импульсов высокого уровня на выходе логического элемента DD1. Генераторы С Регулировкой Длительности И Скважности Импульсов' title='Генераторы С Регулировкой Длительности И Скважности Импульсов' />R1 может изменяться от 1 до нескольких тысяч. При этом частота импульсов также незначительно изменяется. Транзистор VT1, работающий в ключевом режиме, усиливает импульсы по мощности. Генератор, схема которого приведена на рисунке ниже, вырабатывает импульсы как прямоугольной, так и пилообразной формы. Задающий генератор выполнен на логических элементах DD 1. DD1. 3. На конденсаторе С2 и резисторе R2 собрана дифференцирующая цепь, благодаря которой на выходе логического элемента DD1. На полевом транзисторе VT2 и переменном резисторе R4 выполнен регулируемый стабилизатор тока. Этот ток заряжает конденсатор С3, и напряжение на нем линейно возрастает. В момент поступления на базу транзистора VT1 короткого положительного импульса транзистор VT1 открывается, разряжая конденсатор СЗ. На его обкладках таким образом формируется пилообразное напряжение. Резистором R4 регулируют ток зарядки конденсатора и, следовательно, крутизну нарастания пилообразного напряжения и его амплитуду. Конденсаторы С1 и СЗ подбирают исходя из требуемой частоты импульсов. Микросхема К5. 61. ЛН2. Цифровые микросхемы в генераторах взаимозаменяемы в большинстве случаев и можно использовать в одной и той же схеме как микросхемы с элементами И НЕ, так и ИЛИ НЕ, или же просто инверторы. Вариант таких замен показан на примере рисунка 5, где была использована микросхема с инверторами К5. ЛН2. Точно такую схему с сохранением всех параметров можно собрать и на К5. ЛА7, и на К5. 61. ЛЕ5 или серий К1. К5. 64, К1. 64, как показано ниже. Нужно только соблюдать цоколевку микросхем, которая во многих случаях даже совпадает. Если требуется повысить нагрузочную способность какого либо узла чтобы, например, подключить динамик или другую нагрузку, можно применить на выходе усилитель на транзисторе, как в схеме на рис. Универсальная печатная макетная плата для двух микросхем. На таких платах удобно собирать несложные схемы с небольшим количеством деталей, как, например, приведенные в этой статье. Детали паяются к контактным площадкам и при необходимости соединятся перемычками. Размеры платы 1. 00 х 5. На рисунке ниже приводится цоколевка некоторых широко применяемых цифровых логических микросхем КМОП технологии с элементами И НЕ, ИЛИ НЕ и инверторов. Микросхемы серий К5. К1. 76 имеют аналогичную цоколевку, цоколевка же микросхем серии К1. Питание указанных микросхем, как уже говорилось выше, может быть от 3 до 1. В кроме серии К1.