Simmetrik multivibrator, hesablama və multivibrator sxemi. Multivibrator və onun tətbiqi Multivibrator nə üçün istifadə olunur?


Şəkil 1-də göstərilən multivibrator sxemi tranzistor gücləndiricilərinin kaskad bağlantısıdır, burada birinci pillənin çıxışı bir kondansatör olan bir dövrə vasitəsilə ikincinin girişinə qoşulur və ikinci mərhələnin çıxışı birincinin girişinə qoşulur. bir kondansatör olan bir dövrə vasitəsilə. Multivibrator gücləndiriciləri iki vəziyyətdə ola bilən tranzistor açarlarıdır. Şəkil 1-dəki multivibrator sxemi "" məqaləsində müzakirə olunan tetikleyici dövrədən fərqlənir. Zəncirlə bağladıqları ilə rəy reaktiv elementlər, beləliklə dövrə sinusoidal olmayan salınımlar yarada bilər. R1 və R4 rezistorlarının müqavimətini 1 və 2 münasibətlərindən tapa bilərsiniz:

I KBO = 0,5 μA KT315a tranzistorunun maksimum əks kollektor cərəyanıdır,

Ikmax=0,1A KT315a tranzistorunun maksimal kollektor cərəyanı, Up=3V təchizatı gərginliyidir. R1=R4=100Ohm seçək. C1 və C2 kondansatörləri multivibratorun tələb olunan salınım tezliyindən asılı olaraq seçilir.

Şəkil 1 - KT315A tranzistorlarına əsaslanan multivibrator

Siz 2-ci və 3-cü nöqtələr arasında və ya 2-ci və 1-ci nöqtələr arasında gərginliyi azalda bilərsiniz. Aşağıdakı qrafiklər 2-ci və 3-cü nöqtələr və 2-ci və 1-ci nöqtələr arasında gərginliyin təxminən necə dəyişəcəyini göstərir.

T - salınım müddəti, t1 - multivibratorun sol qolunun vaxt sabiti, t2 - multivibratorun sağ qolunun vaxt sabiti düsturlardan istifadə etməklə hesablana bilər:

R2 və R3 kəsmə rezistorlarının müqavimətini dəyişdirərək multivibrator tərəfindən yaradılan impulsların tezliyini və iş dövrünü təyin edə bilərsiniz. Siz həmçinin C1 və C2 kondansatörlərini dəyişən (və ya trimmer) kondensatorlarla əvəz edə bilərsiniz və onların tutumunu dəyişdirərək multivibrator tərəfindən yaradılan impulsların tezliyini və iş dövrünü təyin edə bilərsiniz, bu üsul daha da üstünlük təşkil edir, buna görə də trimmer (və ya) varsa. daha yaxşı dəyişən) kondansatörlər, onda onlardan istifadə etmək daha yaxşıdır və yerində dəyişən R2 və R3 rezistorlarını sabit olanlara qoyun. Aşağıdakı fotoşəkil yığılmış multivibratoru göstərir:

Yığılmış multivibratorun işlədiyinə əmin olmaq üçün ona bir piezodinamik dinamik qoşuldu (2 və 3-cü nöqtələr arasında). Dövrə güc tətbiq edildikdən sonra piezo dinamik cırılmağa başladı. Sazlama rezistorlarının müqavimətindəki dəyişikliklər ya piezodinamikanın yaydığı səsin tezliyinin artmasına, ya da azalmasına, ya da multivibratorun əmələ gəlməsini dayandırmasına səbəb oldu.
Multivibratordan alınan impulsların tezliyini, dövrünü və vaxt sabitlərini, iş dövrünü hesablamaq üçün proqram:

Proqram işləmirsə, onun html kodunu notepad-a köçürün və html formatında qeyd edin.
Əgər siz Internet Explorer brauzerindən istifadə edirsinizsə və o, proqramı bloklayırsa, bloklanmış məzmuna icazə verməlisiniz.


js əlil

Digər multivibratorlar:

Əlavə etmək üçün heç bir şey qalmadıqda mükəmməlliyə nail olunmur,
və sonra aradan qaldırılması üçün heç bir şey olmadığı zaman.
Antoine de Saint-Exupery



Bir çox radio həvəskarları, əlbəttə ki, SMT (Surface mount texnologiyası) çap elektron lövhəsi texnologiyası ilə qarşılaşmış, səthə quraşdırılmış SMD (Surface mount device) elementləri ilə tanış olmuş və haqlı olaraq elektronikada dördüncü inqilab adlandırılan səth montajının üstünlükləri haqqında eşitmişlər. ixtiradan sonra texnologiya lampa, tranzistor və inteqral sxem.

Bəzi insanlar SMD elementlərinin kiçik ölçüləri və... hissələrin ötürücüləri üçün deşiklərin olmaması səbəbindən evdə səth montajını çətin hesab edirlər.
Bu qismən doğrudur, lakin diqqətlə araşdırıldıqdan sonra məlum olur ki, elementlərin kiçik ölçüsü sadəcə diqqətlə quraşdırma tələb edir, əlbəttə ki, quraşdırma üçün xüsusi avadanlıq tələb etməyən sadə SMD komponentlərindən danışırıq. Hissələrin sancaqları üçün deşiklər olan istinad nöqtələrinin olmaması yalnız çap dövrə lövhəsinin dizaynını hazırlamaqda çətinlik illüziyasını yaradır.

Yaratmaq üçün təcrübə lazımdır sadə dizaynlar bacarıq, özünə inam əldə etmək və şəxsən özünüz üçün səth montajı perspektivlərinə əmin olmaq üçün SMD elementləri üzrə. Axı, çap dövrə lövhəsinin istehsalı prosesi sadələşdirilmişdir (deşiklər qazmağa və ya qəlib hissələrinə ehtiyac yoxdur) və nəticədə quraşdırma sıxlığında qazanc çılpaq gözlə nəzərə çarpır.

Dizaynlarımızın əsasını müxtəlif strukturların tranzistorlarından istifadə edən asimmetrik multivibrator sxemi təşkil edir.

Biz LED-də talisman rolunu oynayacaq "yanıb-sönən işıq" yığacağıq, həmçinin radio həvəskarları arasında məşhur olan, lakin tamamilə əlçatan olmayan mikrosxem prototipini hazırlamaqla gələcək dizaynlar üçün əsas yaradacağıq.

Müxtəlif strukturların tranzistorlarından istifadə edən asimmetrik multivibrator

(Şəkil 1) həvəskar radio ədəbiyyatında əsl “bestseller”dir.


düyü. 1. Birtərəfli multivibrator sxemi


Müəyyən xarici sxemləri dövrəyə birləşdirərək, ondan çox strukturu yığa bilərsiniz. Məsələn, səs zondu, Morze əlifbasını öyrənmək üçün generator, ağcaqanadları dəf etmək üçün cihaz, tək səsin əsası Musiqi Aləti. VT1 tranzistorunun əsas dövrəsində xarici sensorların və ya idarəetmə cihazlarının istifadəsi bir gözətçi cihazı, rütubət, işıqlandırma, temperatur və bir çox digər dizaynların göstəricisi əldə etməyə imkan verir.

--
Diqqətinizə görə təşəkkürlər!
İqor Kotov, Datagor jurnalının təsisçisi

Mənbələrin siyahısı

1. Mosyagin V.V. Həvəskar radio bacarıqlarının sirləri. – M.: SOLON-Press. – 2005, 216 s. (səh. 47 – 64).
2. Şustov M.A. Praktik dövrə dizaynı. Radio həvəskarları üçün 450 faydalı diaqram. Kitab 1. – M.: Altex-A, 2001. – 352 s.
3. Şustov M.A. Praktik dövrə dizaynı. Enerji təchizatının monitorinqi və mühafizəsi. Kitab 4. – M.: Altex-A, 2002. – 176 s.
4. Aşağı gərginlikli flaşör. (Xaricdə) // Radio, 1998, No 6, s. 64.
5.
6.
7.
8. Çəkməçi Ç. IC-lərdə həvəskar idarəetmə və siqnal sxemləri. – M:.Mir, 1989 (diaqram 46. Sadə aşağı batareya göstəricisi, s. 104; diaqram 47. Rəssam markeri (yanıb-sönən), səh. 105).
9. LM3909-da generator // Radiosxem, 2008, No 2. Diplom ixtisası - radiomühəndis, t.ü.f.d.

“Gənc radio həvəskarına lehimlə oxumaq üçün”, “Həvəskar radio sənətkarlığının sirləri” kitablarının müəllifi, “SOLON-” nəşriyyatında “Lehimlə oxumaq” silsiləsinin həmmüəllifi. Mətbuat” jurnalında “Radio”, “Alətlər və Eksperimental Texnikalar” və s. jurnallarda nəşrlərim var.

Oxucu səsi

Məqalə 66 oxucu tərəfindən bəyənilib.

Səsvermədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçin və istifadəçi adı və şifrənizlə sayta daxil olun.

Multivibrator

"Klassik" ən sadə tranzistorlu multivibratorun sxematik diaqramı

Multivibrator- qısa cəbhəli elektrik düzbucaqlı salınımların relaksasiya siqnal generatoru. Bu termin holland fiziki van der Pol tərəfindən təklif edilmişdir, çünki multivibratorun salınım spektri sinusoidal salınım generatorundan (“monovibrator”) fərqli olaraq çoxlu harmonikləri ehtiva edir.

Bistable multivibrator

Bistable multivibrator müxtəlif çıxış gərginlik səviyyələri ilə xarakterizə olunan iki sabit vəziyyətə malik gözləmə rejimində olan multivibrator növüdür. Bir qayda olaraq, bu vəziyyətlər Şəkil 1-də göstərildiyi kimi müxtəlif girişlərə tətbiq olunan siqnallarla dəyişdirilir. 3. Bu halda bistabil multivibrator RS tipli flip-flopdur. Bəzi dövrələrdə keçid üçün fərqli və ya eyni polarite impulslarının verildiyi tək bir giriş istifadə olunur.

Tətik funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, xarici siqnalla sinxronizasiya edilmiş osilatorların qurulması üçün bistabil multivibrator da istifadə olunur. Bu tip bistabil multivibratorlar hər bir dövlətdə minimum qalma müddəti və ya minimum salınım dövrü ilə xarakterizə olunur. Multivibratorun vəziyyətinin dəyişdirilməsi yalnız sonuncu keçiddən müəyyən bir müddət keçdikdən sonra mümkündür və sinxronizasiya siqnalının qəbul edildiyi anda baş verir.

Şəkildə. Şəkil 4 sinxron D flip-flop istifadə edərək hazırlanmış sinxronlaşdırılmış osilatorun nümunəsini göstərir. Girişdə (nəbzin kənarı boyunca) müsbət gərginlik düşməsi olduqda multivibrator işə düşür.

Salam əziz dostlar və bloqumun bütün oxucuları. Bugünkü yazı sadə, lakin maraqlı bir cihaz haqqında olacaq. Bu gün biz sadə düzbucaqlı impuls generatoruna - multivibratora əsaslanan bir LED flasherə baxacağıq, öyrənəcəyik və yığacağıq.

Bloquma daxil olanda həmişə xüsusi, saytı yaddaqalan edəcək bir şey etmək istəyirəm. Beləliklə, bloqda yeni “gizli səhifə”ni sizin diqqətinizə təqdim edirəm.

Bu səhifə indi “Bu maraqlıdır” adını daşıyır.

Yəqin ki, soruşursunuz: "Mən onu necə tapa bilərəm?" Və çox sadədir!

Bloqda "Buraya tələsin" yazısı olan bir növ soyma küncünün olduğunu görmüsünüz.

Üstəlik, siçan kursorunu bu yazıya aparan kimi künc daha da soyulmağa başlayır, yazı - "Bu maraqlıdır" bağlantısını ortaya qoyur.

Gizli bir səhifəyə aparır, burada kiçik, lakin... xoş sürpriz- mənim hazırladığım hədiyyə. Bundan əlavə, gələcəkdə bu səhifədə faydalı materiallar, həvəskar radio proqramı və başqa bir şey olacaq - mən hələ bu barədə düşünməmişəm. Beləliklə, vaxtaşırı küncə baxın - orada bir şey gizlətdiyim təqdirdə.

Yaxşı, bir az diqqətim dağıldı, indi davam edək...

Ümumiyyətlə, bir çox multivibrator sxemləri var, lakin ən populyar və müzakirə olunan sabit simmetrik multivibrator sxemidir. O, adətən bu şəkildə təsvir olunur.

Məsələn, mən bu multivibrator flasherini təxminən bir il əvvəl qırıntılardan lehimlədim və gördüyünüz kimi yanıb-sönür. Çörək lövhəsində edilən yöndəmsiz quraşdırmaya baxmayaraq yanıb-sönür.

Bu sxem işləyir və iddiasızdır. Yalnız bunun necə işlədiyinə qərar verməlisiniz?

Multivibratorun iş prinsipi

Bu sxemi çörək lövhəsində yığsaq və emitent və kollektor arasında multimetr ilə gərginliyi ölçsək, nə görəcəyik? Görəcəyik ki, tranzistordakı gərginlik ya demək olar ki, enerji təchizatı gərginliyinə yüksəlir, sonra sıfıra enir. Bu, bu dövrədə tranzistorların keçid rejimində işlədiyini göstərir. Qeyd edim ki, bir tranzistor açıq olduqda, ikincisi mütləq bağlanır.

Transistorlar aşağıdakı kimi dəyişdirilir.

Bir tranzistor açıq olduqda, deyək ki, VT1, kondansatör C1 boşalır. Kondansatör C2, əksinə, R4 vasitəsilə əsas cərəyanla sakitcə doldurulur.

Boşaltma prosesi zamanı kondansatör C1 tranzistor VT2-nin əsasını mənfi gərginlik altında saxlayır - onu kilidləyir. Sonrakı boşalma C1 kondansatörünü sıfıra gətirir və sonra onu digər istiqamətdə doldurur.

İndi VT2-nin bazasında gərginlik artır, onu açır. Transistor VT1 bazada mənfi gərginliklə kilidlənir.

Və bütün bu pandemoniya elektrik enerjisi kəsilənə qədər dayanmadan davam edir.

Onun icrasında multivibrator

Bir dəfə çörək lövhəsində multivibrator flasher düzəltdikdən sonra onu bir az zərifləşdirmək istədim - multivibrator üçün normal çap dövrə lövhəsi düzəldin və eyni zamanda LED göstəricisi üçün bir eşarp düzəldin. Mən onları Sprintlayout-dan daha mürəkkəb olmayan, lakin diaqramla ciddi əlaqəsi olan Eagle CAD proqramında hazırladım.

Solda multivibrator çap dövrə lövhəsi. Sağda elektrik diaqramı.

Çap dövrə lövhəsi. Elektrik sxemi.

Lazer printerdən istifadə edərək çap dövrə lövhəsinin təsvirlərini foto kağızda çap etdim. Sonra xalq ənənəsinə tam uyğun olaraq yaylıqları həkk etdi. Nəticədə hissələri lehimlədikdən sonra belə şərflər əldə etdik.

Düzünü desəm, tam quraşdırmadan və gücü birləşdirdikdən sonra kiçik bir səhv baş verdi. LED-lərdən hazırlanmış artı işarəsi yanıb-sönmədi. O, sadə və bərabər şəkildə yanırdı, sanki heç multivibrator yox idi.

Mən olduqca əsəbi olmalı idim. Dörd nöqtəli göstəricinin iki LED ilə dəyişdirilməsi vəziyyəti düzəltdi, lakin hər şey öz yerinə qaytarılan kimi yanıb-sönən işıq yanıb-sönmədi.

Məlum oldu ki, iki LED qolu bir tullananla bağlanıb, görünür, şərfi qalaylayanda lehimlə bir az kənara çıxdım; Nəticədə, LED "asılqanlar" fasilələrlə deyil, sinxron şəkildə yanır. Yaxşı, heç bir şey, bir lehimləmə dəmir ilə bir neçə hərəkət vəziyyəti düzəltdi.

Baş verənlərin nəticəsini videoya çəkdim:

Fikrimcə, pis olmadı. 🙂 Yeri gəlmişkən, diaqramlara və lövhələrə keçidlər buraxıram - sağlamlığınız üçün onlardan həzz alın.

Multivibrator lövhəsi və dövrə.

"Plus" göstəricisinin lövhəsi və dövrəsi.

Ümumiyyətlə, multivibratorların istifadəsi müxtəlifdir. Onlar yalnız sadə LED flaşlar üçün uyğun deyil. Rezistorların və kondansatörlərin dəyərləri ilə oynadıqdan sonra dinamikə səs tezliyi siqnalları verə bilərsiniz. Sadə bir impuls generatoruna ehtiyac duyulduğu yerdə multivibrator mütləq uyğun gəlir.

Deyəsən, planlaşdırdığım hər şeyi danışdım. Nəyisə qaçırdınızsa, şərhlərdə yazın - lazım olanı əlavə edəcəyəm, lazım olmayanı isə düzəldəcəm. Mən həmişə şərh almaqdan məmnunam!

Mən qrafikə uyğun deyil, kortəbii olaraq yeni məqalələr yazıram və buna görə də e-poçt və ya e-poçt vasitəsilə yeniləmələrə abunə olmağı təklif edirəm. Sonra yeni məqalələr birbaşa sizin ünvanınıza gələcək Poçt qutusu və ya birbaşa RSS oxucuya.

Mənim üçün hamısı budur. Hamınıza uğurlar və xoş bahar əhval-ruhiyyəsi arzulayıram!

Hörmətlə, Vladimir Vasilyev.

Həmçinin, əziz dostlar, siz sayt yeniləmələrinə abunə ola və birbaşa poçt qutunuza yeni materiallar və hədiyyələr ala bilərsiniz. Bunun üçün aşağıdakı formanı doldurmağınız kifayətdir.

Baxsanız bütün elektronikadan ibarətdir çox sayda fərdi kərpiclər. Bunlar tranzistorlar, diodlar, rezistorlar, kondansatörlər, induktiv elementlərdir. Və bu kərpicdən istədiyiniz hər şeyi tikə bilərsiniz.

Məsələn, "miyov" səsi yaradan zərərsiz uşaq oyuncağından tutmuş, səkkiz meqaton yüklü çoxlu döyüş başlığı olan ballistik raketin idarə etmə sisteminə qədər.

Elektronikada çox məşhur və tez-tez istifadə olunan sxemlərdən biri simmetrik multivibratordur. elektron cihaz düzbucaqlıya yaxınlaşan formada titrəyişlər yaradan (yaradan).

Multivibrator iki tranzistorda və ya əlavə elementləri olan məntiq sxemlərində yığılır. Əslində, bu müsbət rəy dövrəsi (POC) olan iki mərhələli gücləndiricidir. Bu o deməkdir ki, ikinci mərhələnin çıxışı bir kondansatör vasitəsilə birinci mərhələnin girişinə bağlanır. Nəticədə, gücləndirici müsbət rəy sayəsində generatora çevrilir.

Multivibratorun impulslar yaratmağa başlaması üçün təchizatı gərginliyini birləşdirmək kifayətdir. Multivibratorlar ola bilər simmetrikasimmetrik.

Şəkil simmetrik multivibratorun dövrəsini göstərir.

Simmetrik multivibratorda iki qolun hər birinin elementlərinin dəyərləri tamamilə eynidır: R1=R4, R2=R3, C1=C2. Simmetrik multivibratorun çıxış siqnalının oscilloqramına baxsanız, onların arasında düzbucaqlı impulsların və fasilələrin vaxt baxımından eyni olduğunu görmək asandır. t nəbz ( t və) = t fasilə ( t səh). Transistorların kollektor sxemlərindəki rezistorlar nəbz parametrlərinə təsir göstərmir və onların dəyəri istifadə olunan tranzistorun növündən asılı olaraq seçilir.

Belə bir multivibratorun nəbzinin təkrarlanma dərəcəsi sadə bir düsturla asanlıqla hesablanır:

Burada f herts (Hz) tezliyidir, C mikrofaradlarda (µF) tutumdur və R kilo-ohm (kOhm) ilə müqavimətdir. Məsələn: C = 0,02 µF, R = 39 kOhm. Biz onu düsturla əvəz edirik, hərəkətləri yerinə yetiririk və səs diapazonunda təxminən 1000 Hz, daha doğrusu 897.4 Hz-ə bərabər bir tezlik əldə edirik.

Öz-özlüyündə belə bir multivibrator maraqsızdır, çünki bir modullaşdırılmamış "cığıltı" çıxarır, lakin elementlər 440 Hz tezliyi seçsələr və bu ilk oktavanın A notudursa, o zaman miniatür tuning çəngəl alacağıq. hansı ki, məsələn, gəzinti zamanı gitara kökləyə bilərsiniz. Etməli olduğunuz yeganə şey tək bir tranzistor gücləndirici mərhələsi və miniatür dinamik əlavə etməkdir.

Aşağıdakı parametrlər nəbz siqnalının əsas xüsusiyyətləri hesab olunur:

    Tezlik. Ölçü vahidi (Hz) Hertz. 1 Hz - saniyədə bir salınım. Qəbul edilən tezliklər insan qulağı, 20 Hz – 20 kHz diapazonundadır.

    Nəbz müddəti. O, saniyənin fraksiyaları ilə ölçülür: mil, mikro, nano, piko və s.

    Amplituda. Baxılan multivibratorda amplituda tənzimlənməsi təmin edilmir. Peşəkar cihazlar həm addım, həm də hamar amplituda tənzimlənməsindən istifadə edir.

    Vəzifə faktoru. Dövrün (T) nəbz müddətinə nisbəti ( t). Nəbz uzunluğu 0,5 dövrdürsə, vəzifə dövrü ikidir.

Yuxarıdakı düstura əsasən, yüksək və ultra yüksək tezliklər istisna olmaqla, demək olar ki, hər hansı bir tezlik üçün multivibrator hesablamaq asandır. Orada işdə bir az fərqli fiziki prinsiplər var.

Multivibratorun bir neçə diskret tezlik istehsal etməsi üçün hər qolda təbii olaraq eyni olan iki bölməli açar və müxtəlif tutumlu beş və ya altı kondansatör quraşdırmaq və lazımi tezliyi seçmək üçün açardan istifadə etmək kifayətdir. Rezistorlar R2, R3 də tezlik və iş dövrünə təsir göstərir və dəyişən edilə bilər. Burada tənzimlənən keçid tezliyi olan başqa bir multivibrator sxemi var.

İstifadə olunan tranzistorların növündən asılı olaraq R2 və R4 rezistorlarının müqavimətini müəyyən bir dəyərdən aşağı salmaq nəsil çatışmazlığına səbəb ola bilər və multivibrator işləməyəcək, buna görə də R2 və R4 rezistorları ilə ardıcıl olaraq dəyişən bir rezistor bağlaya bilərsiniz. Multivibratorun keçid tezliyini seçmək üçün istifadə edilə bilən R3.

Simmetrik multivibratorun praktik tətbiqləri çox genişdir. Məişət texnikası istehsalında impuls hesablama texnologiyası, radioölçü avadanlıqları. Bir çox unikal tibbi avadanlıq eyni multivibratora əsaslanan sxemlər üzərində qurulur.

Müstəsna sadəliyi və aşağı qiyməti sayəsində multivibrator uşaq oyuncaqlarında geniş tətbiq tapdı. Budur adi bir LED flaşına bir nümunə.

Diaqramda göstərilən elektrolitik kondansatör C1, C2 və R2, R3 rezistorlarının qiymətləri ilə nəbz tezliyi 2,5 Hz olacaq, yəni LED-lər saniyədə təxminən iki dəfə yanıb-sönəcək. Yuxarıda təklif olunan sxemdən istifadə edə bilərsiniz və R2, R3 rezistorları ilə birlikdə dəyişən bir rezistor əlavə edə bilərsiniz. Bunun sayəsində dəyişən rezistorun müqaviməti dəyişdikdə LED-lərin flaş tezliyinin necə dəyişəcəyini görmək mümkün olacaq. Müxtəlif reytinqli kondansatörləri quraşdıra və nəticəni müşahidə edə bilərsiniz.

Hələ məktəbli ikən multivibratordan istifadə edərək Milad ağacının çələng açarını yığdım. Hər şey düzəldi, amma çələngləri birləşdirəndə cihazım onları çox yüksək tezlikdə dəyişdirməyə başladı. Buna görə qonşu otaqdakı televizor vəhşi müdaxilə göstərməyə başladı və dövrədəki elektromaqnit relesi pulemyot kimi xırtıldadı. Bu həm sevincli (işləyir!), həm də bir az qorxulu idi. Valideynlər olduqca narahat idi.

Çox tez-tez keçidlə belə zəhlətökən bir səhv mənə rahatlıq vermədi. Mən dövrəni yoxladım və kondansatörlər nominal qiymətində idi. Mən yalnız bir şeyi nəzərə almadım.

Elektrolitik kondansatörlər çox köhnə və qurumuşdu. Onların tutumu kiçik idi və bədənlərində göstərilənlərə heç uyğun gəlmirdi. Aşağı tutumla əlaqədar olaraq, multivibrator daha yüksək tezlikdə işləyirdi və çələngləri çox tez-tez dəyişdirirdi.

O zaman mənim kondansatörlərin tutumunu ölçə bilən alətlərim yox idi. Bəli və tester müasir rəqəmsal multimetrdən deyil, göstəricidən istifadə etdi.

Buna görə də, multivibratorunuz həddindən artıq tezlik yaradırsa, əvvəlcə yoxlayın elektrolitik kondansatörler. Xoşbəxtlikdən, indi bir kondansatörün tutumunu ölçə bilən universal bir radio komponent test cihazı ala bilərsiniz.