Flip Flop Devresi (Astable multivibrator – kararsız kare dalga osilatör)

GİRİŞ : Kararsız multivibratörler R-C değerlerine bağlı olarak düzenli aralıklarla kare dalga sinyal üreten osilatörlerdir. Bu özelliklerinden faydalanılarak çeşitli tetikleme ve kontrol devrelerinde kullanılabilir.

Genellikle çift çıkışlı olarak kullanılırlar. Transistorün birinin iletime geçmesi durumunda diğerinin kesime gitmesi mantığına göre çalışır. Böylece çıkışlardan birisi aktif iken diğeri aktif değildir.

DEVRENİN ÇALIŞMASI :

S1 anahtarı kapatılarak devreye enerji uygulandığında tolerans farklılığından dolayı transistörlerden biri iletime diğeri kesime gider. Örneğin T1 iletken olduğunda bir süre sonra C2 deşarj, C1 şarj olur. Bu nedenle T1 kesime T2 iletime gider. T2 iletime gittiğinde C1 deşarj, C2 şarj olmaya başlar. Kısa bir süre sonra T1 yeniden iletime T2 ‘de tekrar kesime gider. Ve bu olaylar tekrarlanır. Transistörlerin sırayla iletime ve kesime gitmesi kollektöründe kare dalga sinyalin oluşmasını sağlar.

Biz bu devremizde çıkışların aktif veya pasif olma durumunu ledler yardımıyla görsel hale getirilmiş halini uygulayacağız. Böylece hangi çıkışın aktif hangi çıkışın pasif olduğunu gözlemleme imkanı bulacağız. Çıkış aktif iken led yanmaz, pasif iken ise yanar. Bu durum kondansatör kapasitelerine göre belli hızda sıralı bir şekilde devam eder. Yani kondansatör şarj olurken bağlı olduğu transistör iletimde, kondansatör deşarj olurken bağlı olduğu transistor ün beyzine ters sinyal geleceği için transistör kesimdedir.

 

BC237-238

 

Malzeme Listesi:

  • 2xBC237
  • 2x100uf/16V
  • 2x1kΩ
  • 4,7kΩ
  • 2xLed

İşlem Basamakları:
1. Gerekli malzemeleri temin ediniz.
2. Bread Board üzerinde devre bağlantı şekline göre devreyi kurunuz.
3. Devreyi kurarken Bread Board bağlantı yollarına ve eleman özelliklerine dikkat ediniz.
4. Devreyi kurduktan sonra öğretmen gözetiminde devreye enerji veriniz.
5. Ledlerin sırasıyla yanıp söndüğünü gözlemleyiniz.

flip flop devresi isis devresi

flip flop ares devresi

Bir Flip Flop devresi, diğer adıyla Astable Multivibrator veya kararsız kare dalga osilatörü, sürekli olarak sinyal üreten bir elektronik devredir. Bu devre, kendisini sürekli olarak tetikleyen ve çıkış sinyalini dönüştüren bir geribildirim döngüsüne sahiptir. İşte Astable Multivibrator’ün temel yapısı ve çalışma prensibi:

Gereçler:

  1. İki adet transistör (örneğin, NPN tipi)
  2. Dirençler
  3. Kapasitörler
  4. Bir baskı devre kartı
  5. Lehimleme ekipmanları (lehim, lehim tabancası veya lehim istasyonu)
  6. Bağlantı telleri
  7. Bir güç kaynağı

Adımlar:

  1. Devre Şemasının Hazırlanması:
  • Öncelikle, Astable Multivibrator devresinin şemasını kağıt üzerinde çizin. Bu, bileşenlerin nereye yerleştirileceği ve nasıl bağlanacağı konusunda size rehberlik edecektir.
  1. Baskı Devre Kartının Hazırlanması:
  • Baskı devre kartını seçtiğiniz devreye uygun olarak hazırlayın. Gerekirse kartın kenarlarını keserek veya delerek şeklini ayarlayabilirsiniz.
  1. Bileşenlerin Yerleştirilmesi:
  • Transistörler, dirençler, kapasitörler ve diğer bileşenleri belirli bir düzenlemeyle baskı devre kartına monte edin. Bileşenleri şemaya uygun şekilde yerleştirin.
  1. Bacakların Bükülmesi ve Bağlantıların Yapılması:
  • Bileşenlerin bacaklarına ihtiyaç duyulan şekilde bükün. Bileşenlerin birbirine ve baskı devre kartına bağlantılarını yapın. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde lehim kullanarak bağlantıları güçlendirin.
  1. Lehimleme:
  • Lehimleme işlemine başlamadan önce lehim istasyonunuzu veya lehim tabancanızı hazırlayın. Bileşenlerin bacaklarına lehim sürün ve lehim ile kartın bakır yollarına bağlantıları yapın.
  1. Kontrol ve Düzeltmeler:
  • Devreyi dikkatlice gözden geçirin. Bağlantıların doğru olduğundan ve lehimlerin iyi yapıldığından emin olun. Eksik veya yanlış bağlantıları düzeltin.
  1. Test Etme:
  • Devreyi bir güç kaynağına bağlayarak ve gerekirse bir kontrol sinyali sağlayarak test edin. Flip Flop devresinin istediğiniz şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Bu adımları takip ederek, bir Astable Multivibrator (kararsız kare dalga osilatör) yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini unutmayın, özellikle lehimleme işlemi sırasında.

Benzer Temrinler & Yazılar

  • Ayarlı Direnç Ölçümü

    Amaç: Potansiyometre ve trimpot bacak bağlantılarını kavrar.   İşlem Basamakları: Potansiyometre ve trimpot’in bacaklarını 1, 2, 3 olarak isimlendiriniz. Mili en soldan başlayarak belirli açılarda çeviriniz. Tablodaki Ω ölçümleri yapınız.   Potansiyometre 1-3 1-2 2-3 600 900 1350 2700   Trimpot 1-3 1-2 2-3 600 900 1350 2700   Sorular: 1-2 veya 2-3 nolu bacakları…

  • 0-30V KISADEVRE KORUMALI SİMETRİK BESLEMELİ AYARLI GÜÇ KAYNAĞI

    güç kaynağı ares dosyası     0-30V kısa devre korumalı simetrik beslemeli ayarlı güç kaynağı, elektronik projeler için geniş bir voltaj aralığında çalışabilen bir güç kaynağıdır. Bu tür bir güç kaynağı, simetrik (pozitif ve negatif) voltajları sağlayabilir ve ayrıca kısa devre durumunda kendini koruyabilir. İşte bu güç kaynağının temel yapımı için gerekli adımlar: Gereçler: Adımlar: Bu…

  • Tek Butonlu Acma Kapama

    Malzeme Listesi: 2x BC338 3x 1K 2x 10K 1x 100K 1x470nF 1x100nF BUTON LED 2’Lİ PCB KLEMENS Tek Butonlu Acma Kapama ares Tek Butonlu Acma Kapama isis Tek butonlu açma-kapama devresi, basılan bir düğme ile devrenin açılıp kapatılmasını sağlar. Bu tür bir devre basit bir anahtar devresidir. İşte bu devrenin temel yapımı: Gereçler: Adımlar: Bu…

  • Ohm Kanunu Deneyi

    Amaç: Ohm kanununu uygular.   V=I.R Hesaplanan Ölçülen A-B B-C A-C A-B B-C A-C Direnç değeri             Gerilim değeri               I1 I1 Akım değeri         V=I.R Hesaplanan Ölçülen A-B A-B Direnç değeri     Gerilim değeri       I1 I2…

  • Rölenin Yapısı ve Çalışma Prensibi

    Küçük değerli bir akımın oluşturduğu elektromanyetik alan ile yüksek güçte veya akımda çalışan bir alıcıyı (yükü) çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için bir ya da daha fazla anahtar grubunu kontrol eden (anahtarları açan ya da kapatan) elemana röle denir. Yumuşak demir nüve üzerine sarılan bobin uçlarına (a,b) gerilim uygulandığındabobin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın etkisiyle yumuşak demir…

8 Comments

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.