Найти в Дзене
Старые схемы...

Несимметричный мультивибратор. Маленькие тайны.

Несимметричный мультивибратор очень часто применяется в радиолюбительских конструкциях. Существует несколько разновидностей схем несимметричного мультивибратора. Рассказывать о том, как работает мультивибратор, не имеет смысла, принцип его работы описан во многих статьях. Поэтому расскажу о некоторых особенностях схем таких мультивибраторов. На рисунке показана типовая схема такого мультивибратора. Значение сопротивления R2 должно быть не большим, при его значительном увеличении мультивибратор может не запуститься. При регулировке частоты изменяется скважность импульсов. В данной схеме частота регулируется в пределах 3,7 – 10,5 кГц. Формы импульсов на выходе показаны на фото 2 и 3. Довольно часто последовательно с конденсатором С1 подключают сопротивление. Это позволяет сделать импульсы на выходе более прямоугольными, а так же значительно уменьшить скважность импульсов. При желании на выходе схемы можно получить почти симметричный меандр. В этой схеме частота на выходе регулируется в п
Фото 1.
Фото 1.

Несимметричный мультивибратор очень часто применяется в радиолюбительских конструкциях. Существует несколько разновидностей схем несимметричного мультивибратора. Рассказывать о том, как работает мультивибратор, не имеет смысла, принцип его работы описан во многих статьях. Поэтому расскажу о некоторых особенностях схем таких мультивибраторов.

Рисунок 1.
Рисунок 1.

На рисунке показана типовая схема такого мультивибратора. Значение сопротивления R2 должно быть не большим, при его значительном увеличении мультивибратор может не запуститься. При регулировке частоты изменяется скважность импульсов. В данной схеме частота регулируется в пределах 3,7 – 10,5 кГц.

Фото 2.
Фото 2.
Фото 3.
Фото 3.

Формы импульсов на выходе показаны на фото 2 и 3.

Рисунок 2.
Рисунок 2.

Довольно часто последовательно с конденсатором С1 подключают сопротивление. Это позволяет сделать импульсы на выходе более прямоугольными, а так же значительно уменьшить скважность импульсов. При желании на выходе схемы можно получить почти симметричный меандр. В этой схеме частота на выходе регулируется в пределах 3,7 – 6,2 кГц.

Фото 4.
Фото 4.

Форма импульсов на выходе показана на фото 4.

Рисунок 3.
Рисунок 3.

Схема, показанная на рисунке, используется для получения большой скважности импульсов. Частота в этой схеме регулируется в пределах 3,6 – 12,3 кГц.

Фото 5.
Фото 5.

На фото 5 видно, что импульсы на выходе очень короткие.