SEM tanfolyam Astabil multvibrátor.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Műveleti erősítők.
Advertisements

1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
PLC alapismeretek.
Digitális elektronika
PIC mikrokontrollerek
Schönherz Elektronikai Műhely
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
A mikrovezérlők Áttekintő előadás.
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei
Analóg alapkapcsolások
A bipoláris tranzisztor V.
Elektronikus eszközök BME EET 1.0. Elektronikus eszközök, és alkatrészek Osztályozás: passzív: adott frekvenciatartományban a leadott „jel” teljesítmény.
TH SM ALKATRÉSZEK.
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 3. óra február 20., 23.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 4. óra március 1.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 2. óra február 13., 16.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Kovács Tamás & Mingesz Róbert 2. óra február 13., 16.
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat Makan Gergely, Mellár János, Mingesz Róbert, Boros Péter, Zana Roland Makan Gergely, Mellár.
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Kovalens kötés a szilícium-kristályrácsban
55 kodosszeg FIZETÉS felvitel JUTALOM felvitel 11-es dolgozó kap 200-at 11-es dolgozó kap 50-et SELECT osszeg INTO x FROM d.
Fizikai átviteli jellemzők, átviteli módok
Aktív és passzív áramköri elemek
Fizika 7. Félvezető eszközök Félvezető eszközök.
Elektronikai alkatrészek
Tematikus fogalomtár FÉLVEZETŐS TÁRAK
Mikrovezérlők, perifériák laboratóriumi gyakorlat 3. óra szeptember 18. Mingesz Róbert v
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
Számpélda a földelt emitteres erősítőre RBB’≈0; B=100; g22=10S;
A tranzisztor kimeneti karakterisztikái
Atmega128 mikrokontroller programozása
Mikrokontroller (MCU, mikroC)
Fogyasztók az áramkörben
Félvezető áramköri elemek
Mikroelektronikai tervezés VLSI labor. NyÁKBOÁK vagy PCBASIC.
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei Elektronika I. BME Elektronikus Eszközök Tanszéke Mizsei János 2004.március.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Integrált áramkörök tesztelése (minőségellenőrzés)
Cim Design flow, production flow, maszkok, technológia Tervezési szabályok, lambda. Pálcika diagram, alap layoutok Layout tervezés, P&R.
ELEKTRONIKA I. ALAPÁRAMKÖRÖK, MIKROELEKTRONIKA
Berendezés-orientált IC-k BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Székely Vladimír, Mizsei János 2004 április BME Villamosmérnöki.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris IC technológia.
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
Elektronikák megbízhatósága
Jel és adatvezetékek védelme, árnyékolások, tömítések.
Növényházi adatgyűjtő- és vezérlőrendszer tervezése
Elektronika Négypólusok, erősítők.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Önálló laboratórium I. Mesterséges tapintás érzékelő Konzulens: Kis Attila Dr. Szolgay Péter.
Mikroprogramozott VLSI áramkörök és intelligens szenzorok, 2007.
Önálló labor beszámoló Rádiós hőmérséklet távadatgyűjtés mikrokontrollerrel Szlivka Benjamin Konzulens: Dr. Iváncsy Szabolcs.
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája levelező laboratóriumi gyakorlat
ADC alapú ultrahangos spirometriai mérési rendszer tervezése
BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG.
Információtechnológia
Jelformáló és jelelőállító elemek
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat
A programozható mikrokontroller
Egyenletek.
A számítógép ér és ideg rendszere
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Az elektromos áram.
Nagyteljesítményű LED
Jelformáló és jelelőállító elemek
Elektrotechnika – ZIU9B
Félvezető áramköri elemek
Járművillamosság és elektronika II.
Előadás másolata:

SEM tanfolyam Astabil multvibrátor

Bemutatkozás Holcsik Tamás Villany MSC SCH1409 szoba Amivel meg lehet keresni: Nyák tervezés, Eagle, Altium Designer ARM, AVR mikrovezérlők Digitális és analóg áramkörök

Miről lesz szó Astabil multivibrátor Villogó 555-ös IC-vel (Klasszikus két LED-es villogó) Villogó 555-ös IC-vel

Két tranzisztoros villogó Klasszikus kapcsolás

Működése Bal tranyó épp kikapcsol, C1 kondi töltődik a LED-en és jobb tranyó bázisán keresztül, emiatt T2 bekapcsol, LED2 világít C2 már fel volt töltve, emiatt mivel a kollektoron 0 V-lesz, a T1 bázisán kb a negatív tápfesz jelenik meg, emiatt az R1 ellenálláson kisül C2, T1 tranzisztor kikapcsol. C2 kisült, Bekapcsol T1, LED1, C1 már fel volt töltve, kollektor 0V körülre áll be, jobboldali tranzisztort kikapcsolja, és R4 ellenálláson keresztül kisül, és közben C2 töltődik És ez így ismétlődik

Összeállítás

555 IC-s villogó Klasszikus IC, 1971-ben tervezték Monostabil Bistabil mód Astabil mód PWM jelgenerálás …. Bármi : )

Belső felépítés Két komparátor Flip-flop Kisütő tranzisztor 2/3*Vcc

Astabil mód

Kapcsolás összeállítása

Köszönöm a figyelmet!