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फास्ट एज स्क्वायर वेव जेनरेटर: 4 कदम
फास्ट एज स्क्वायर वेव जेनरेटर: 4 कदम

वीडियो: फास्ट एज स्क्वायर वेव जेनरेटर: 4 कदम

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Anonim
फास्ट एज स्क्वायर वेव जेनरेटर
फास्ट एज स्क्वायर वेव जेनरेटर

यदि आप किसी भी घटक के अधिष्ठापन, समाई को मापना चाहते हैं तो आपको इस लेख में एक तेज धार वर्ग तरंग की आवश्यकता है जिसके बारे में हम सीखते हैं।

चरण 1: वीडियो

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अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं।

चरण 2: विवरण

विवरण
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यदि हम इंडक्शन, रेजोनेंस फ़्रीक्वेंसी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मापना चाहते हैं, तो हमें किसी भी अच्छे फ़्रीक्वेंसी जनरेटर से तेज़ एज स्क्वायर वेव की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हमारे पास इतने महंगे फंक्शन जनरेटर नहीं हैं, तो हम अलग-अलग फंक्शन जनरेटर बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तेज किनारों, इसलिए हम एक तेज धार वाली चौकोर तरंग बनाने जा रहे हैं।

फास्ट एज मीन क्या है- जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी डिवाइस से स्क्वायर वेव जेनरेट कर रहे हैं तो वोल्टेज के बढ़ने और गिरने से स्क्वायर वेव बनता है यानी यह बढ़ता और गिरता हुआ किनारा तेज होना चाहिए मेरा मतलब कैपेसिटेंस, इंडक्शन को मापने के लिए बहुत तेज है जैसा कि हम तस्वीर में देख सकते हैं.

काम में हो-

७४१४एन इस परियोजना का मुख्य भाग है यह एक हेक्स श्मिट-ट्रिगर इन्वर्टर है। इसका पहला चैनल 100nf और 6k कैपेसिटर और रेसिस्टर की मदद से थरथरानवाला के रूप में उपयोग किया जाता है, फिर शेष 5 चैनल आउटपुट प्रतिबाधा को कम करने के लिए समानांतर में उपयोग किए जाते हैं।

आप विभिन्न आवृत्ति स्तरों के लिए c1 और r1 को बदल सकते हैं, जैसा कि आपको चाहिए, मैंने इसका परीक्षण किया है यह अच्छा काम करता है।

चरण 3: राइजिंग एज ओवर शूट (रिंगिंग)

राइजिंग एज ओवर शूट (रिंगिंग)
राइजिंग एज ओवर शूट (रिंगिंग)
राइजिंग एज ओवर शूट (रिंगिंग)
राइजिंग एज ओवर शूट (रिंगिंग)

मेरे मामले में ओवर शूट लगभग 2-3% है, आउटपुट पर चिकनी डीसी को फ़िल्टर करने और उत्पादन करने के लिए फ़िल्टर कैपेसिटर का उपयोग करें, पोलारिटी सुरक्षा डायोड का उपयोग न करें यह ओवरशूट को और भी खराब बनाता है। मेरे मामले में यह ठीक है यदि आप ओवरशूट को अधिक सटीक रूप से नम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

ब्रेडबोर्ड पर आपूर्ति रेल के पार एक भारी संधारित्र जोड़ें, IC के सबसे करीब 100 uF से शुरू करें। योजनाबद्ध में दिखाए गए 0.1 uF डिकूप्लिंग कैपेसिटर के समानांतर, और Schmitt ट्रिगर आपूर्ति पिन को छूते हुए, एक 10 uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जोड़ें। ट्रिम करें ऊपर के सभी 3 कैपेसिटर को न्यूनतम तक ले जाता है जो अभी भी ब्रेडबोर्ड संपर्कों के साथ सकारात्मक संपर्क बनाएगा। वे लीड इंडक्शन जोड़ रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। जो आउटपुट आप पढ़ रहे हैं उससे ग्राउंड पिन पर लोड जोड़ें, जितना संभव हो आउटपुट पिन के करीब - २२० ओम ठीक होना चाहिए, और फिर से आप चाहते हैं कि लीड न्यूनतम हो। यदि आपको कुछ सौ मिलीवोल्ट से अधिक ओवरशूट / अंडरशूट से पूरी तरह बचना चाहिए, आउटपुट पिन से छोटे सिग्नल Schottky डायोड को आपूर्ति और ग्राउंड पिन दोनों में जोड़ें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

यह सुनिश्चित करेगा कि बढ़ते किनारे पर चोटी और रिंगिंग के गिरते किनारे पर गर्त नम हो जाए - रिंगिंग के संबंधित ट्रफ/शिखर पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चोटियों की अतिरिक्त ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई है। डायोड। अंत में, ब्रेडबोर्ड, इसके निर्माण की प्रकृति के कारण, समाई, अधिष्ठापन और सभी प्रकार के परजीवी युग्मन का परिचय देता है। यहां तक कि एक साधारण परफ-बोर्ड भी बेहतर करेगा। लंबी लीड सरल इस समस्या को बढ़ा देती है, विशेष रूप से उच्च आवृत्तियों / तेज संक्रमणों पर, जहां एक साधारण तार सीसा भी युग्मन और आगमनात्मक रिंगिंग का स्रोत होता है।

चरण 4: सब हो गया

अगर आपको कोई समस्या है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें

धन्यवाद

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