Circuit générateur d'onde sinusoïdale triphasée à transistor

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L'article explique un circuit générateur d'onde sinusoïdale triphasée très simple, utilisant seulement trois transistors bipolaires et quelques composants passifs pour initier la sortie triphasée souhaitée.

Comment ça fonctionne

En se référant au circuit générateur d'onde sinusoïdale triphasée, nous pouvons voir trois étages de transistor identiques configurés de manière couplée croisée, ayant des constantes de synchronisation RC équivalentes sur leurs bases.



La résistance 10k et le condensateur 1u deviennent essentiellement responsables de la fourniture de l'effet de retard requis pour générer les signaux triphasés prévus avec un déphasage de 120 degrés.

Lors de la mise sous tension, les étages peuvent sembler subir une séquence verrouillée, cependant puisque tous les condensateurs ne peuvent pas avoir exactement la même valeur, celui qui a une valeur de teinte inférieure à l'autre se charge en premier, déclenchant une conduction séquentielle à travers le transistor. .



Supposons qu'en raison de l'incohérence des valeurs, le condensateur de base du transistor du milieu se charge en premier, cela permet au transistor du milieu de conduire en premier, ce qui à son tour met à la terre la base du transistor d'extrême droite l'empêchant de conduire pendant ce moment instantané, mais en attendant le condensateur de base du transistor gauche ou droit se charge également en tandem, ce qui oblige le transistor du milieu à s'éteindre et à libérer la conduction du transistor droit.

Cycle pousser-tirer

La procédure de poussée et de traction mutuelle ci-dessus induit et s'installe dans un train séquentiel continu de conduction à travers les transistors, provoquant l'apparition du motif de signal triphasé prévu à travers les collecteurs des transistors. En raison de la charge progressive et du motif de décharge des caapcitrs, la forme du signal résultant est un Onde sinusoïdale pure.

La résistance 2K2 représentée en jaune devient étrangement cruciale dans le lancement de la séquence de génération de signal à 3 phases, sans laquelle le circuit semble caler brusquement.

Comme mentionné précédemment, le degré de phase peut être modifié en modifiant les valeurs RC sur les bases des transistors, ici il est configuré pour produire un Déphasage de 120 degrés .

Schéma

Trace d'oscilloscope, forme d'onde triphasée

Illustration vidéo

Comme mon oscilloscope n'était pas équipé pour mesurer le signal triphasé, je ne pouvais contrôler qu'un seul canal dans la vidéo.




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