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Eine astabile Kippstufe auch astabiler Multivibrator genannt ist eine elektronische Schaltung die als Ausgangssignal nur zwei Zustande kennt zwischen denen sie periodisch umschaltet 1 2 3 Dazu enthalt sie zwei RC Glieder als zeitbestimmende Schaltungsteile Diese Kippstufen sind haufig symmetrisch aufgebaut so dass sie komplementare Ausgange haben Inhaltsverzeichnis 1 Begriffe und Arbeitsweise 2 Schaltungen und Eigenschaften 2 1 Typische Schaltungen mit diskreten Bauelementen 2 1 1 Astabile Kippstufe mit Transistoren 2 1 1 1 Einschaltverhalten 2 1 1 2 Zustand A 2 1 1 3 Zustand B 2 1 1 4 Berechnung der Zeitdauern 2 2 Schaltungen mit integrierten Bausteinen 2 2 1 Astabiler Multivibrator mit NE555 2 2 2 Astabiler Multivibrator mit Schmitt Trigger 3 Anwendungen 4 Sonderformen 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseBegriffe und Arbeitsweise BearbeitenUnter den Kippstufen bestehen drei Varianten Bistabile Kippstufe Durch eine aussere Anregung kippt ihr Zustand In diesem verharrt sie zeitunabhangig bis zu einer weiteren Anregung Monostabile Kippstufe Durch eine aussere Anregung kippt ihr Zustand In diesem verharrt sie fur eine schaltungstechnisch festgelegte Zeit dann kippt sie in ihren Anfangs oder Grundzustand zuruck In diesem verharrt sie bis zu einer weiteren Anregung Astabile Kippstufe Ohne eine aussere Anregung kippt ihr Zustand In diesem verharrt sie fur eine schaltungstechnisch festgelegte Zeit dann kippt sie wieder Auch hier verharrt sie fur eine festgelegte Zeit bis sie wieder kippt Astabile Kippstufen bestehen im Prinzip aus zwei elektronischen Schaltern die wechselseitig so verbunden sind dass eine Mitkopplung entsteht die die beiden Schalter in gegensatzliche Zustande bringt der eine geschlossen der andere geoffnet Durch Zeitglieder wird die jeweilige elektrische Spannung die die Mitkopplung bewirkt hat abgebaut nach einer Verzogerung kippt der Ausgangszustand Wenn dieser ebenfalls nach einer Zeit kippt entsteht ein periodisches Verhalten Damit gehort die Schaltung ausserdem zu den Relaxationsoszillatoren Die Frequenz ergibt sich aus den beiden Verzogerungszeiten Als Erfinder des astabilen Multivibrators Rechteckoszillator gelten Henri Abraham und Eugene Bloch 4 Schaltungen und Eigenschaften BearbeitenTypische Schaltungen mit diskreten Bauelementen Bearbeiten Astabile Kippstufe mit Transistoren Bearbeiten nbsp Multivibrator mit Bipolar tran sistoren statt von V wird im Artikel von UB gesprochen nbsp Eine ahnliche Multivibratorschaltung realisiert mit dem Elektronik Experimentiersystem Lectron aus den 1960er JahrenIn der diskreten Schaltungstechnik werden elektronische Schaltungen mittels einzelner Transistoren realisiert Hier wird die Funktionsweise einer astabilen Kippstufe anhand eines Beispiels mit bipolaren npn Transistoren erklart In der stromlosen Schaltung sind die Transistoren Q1 und Q2 sperrend ihr Durchgangswiderstandswert von Kollektor zu Emitter ist somit nahezu unendlich Die Kondensatoren C1 und C2 sind zunachst entladen R2 und R3 sind so gewahlt dass die Basen der Transistoren genug Strom bekommen um durchsteuern zu konnen R1 und R4 begrenzen den Arbeitsstrom Die Schaltfrequenz dieser Kippstufe wird durch die Werte von R2 C1 und R3 C2 bestimmt Die Widerstandswerte von R2 und R3 sind erheblich grosser als R1 und R4 Das digitale Signal wird an einem der beiden Kollektoren abgenommen Die Betriebsspannung der hier gezeigten Schaltung ist auf die maximal zulassige negative Basis Emitter Spannung der verwendeten Transistoren begrenzt darf also nicht mehr als 5 6 V betragen 5 Um die Schaltung bei hoherer Versorgungsspannung einsetzen zu konnen kann je eine zusatzliche entsprechend spannungsfeste Diode in Reihe zu jedem Basisanschluss vorgesehen werden ohne dass sich am Funktionsprinzip etwas Grundlegendes andert Einschaltverhalten Bearbeiten Mit dem Anlegen der Betriebsspannung UB fliesst zunachst Strom uber erstens R1 C1 parallel zu R2 uber Q2 und zweitens von R4 C2 parallel zu R3 uber Q1 Einer der Transistoren wird ab einem bestimmten Basisstrom zuerst leitend und zieht uber seinen kollektorseitig angeschlossenen und zum bisherigen Zeitpunkt noch nicht nennenswert aufgeladenen Kondensator die Basis des anderen Transistors Richtung 0 V uber dessen Basis daraufhin kein Strom mehr fliesst und der Transistor somit in den nichtleitenden Zustand gerat Welcher Transistor zuerst leitend wird hangt von den konkreten Bauteilwerten ab vor allem von den Transistoren die zum Teil erhebliche Kennwerttoleranzen haben konnen Wahrend nun ein Transistor leitend ist erhalt seine Basis Strom uber den entsprechenden Kondensator bis dieser sich aufgeladen hat und auch gleichzeitig uber R2 bzw R3 Diese Widerstande sind dazu da den Transistoren im durchgesteuerten Zustand unabhangig vom Ladezustand des Kondensators Ruhestrom zu liefern so dass sie auch dann noch leicht durchsteuern wenn der Kondensator voll ist Dieser Kondensator hat dann etwa die Spannung UB 0 7 V zwischen seinen Polen Die 0 7 V sind die Basis Emitter Durchlassspannung Der andere Kondensator wird in dieser Zeit uber R2 bzw R3 geladen sodass die Spannung an der Basis vom sperrenden Transistor langsam ansteigt bis mit ca 0 6 V dessen Basis Emitter Schwellwertspannung erreicht ist Das ist die Spannung ab der der sperrende Transistor durchzusteuern beginnt Diese Phase wie bis hierhin beschrieben tritt nur einmalig nach jedem Einschalten auf und ist von erheblich kurzerer Dauer als die folgend beschriebenen zwei Zustande Nach dem Einschaltvorgang beginnt die Schaltung ihr periodisches Verhalten Sie kippt abwechselnd zwischen zwei zeitlich begrenzten Zustanden hin und her hier willkurlich Zustand A und Zustand B genannt wobei in Zustand A der Transistor Q1 leitend und in Zustand B Transistor Q2 leitend sei Zustand A Bearbeiten Q1 ist hier leitend und damit sinkt seine Kollektor Emitterspannung von UB auf ca 0 2 V Kollektor Emitter Sattigungsspannung herunter Dadurch wird auch die kollektorseitige Platte von C1 von UB auf 0 2 V heruntergezogen also um UB 0 2 V die andere Platte um dieselbe Differenz Da aber die Plattenseite Richtung Basis Q2 ein um UB 0 7 V niedrigeres Potential als die andere Seite hat liegen an ihr jetzt plotzlich 0 2 V UB 0 7 V also UB 0 9 V Das ist deutlich unter Null und deshalb wird Q2 gesperrt bis sich C1 uber R2 wieder langsam umgeladen hat und an der Basis von Q2 ca 0 65 V anliegen der deshalb durchzusteuern anfangt und die Schaltung in Zustand B kippen lasst In der Zwischenzeit ladt sich C2 uber R4 auf eine Plattenspannung von UB 0 7 V Kollektor Q2 hat UB Basis Q1 0 7 V Die Potentialsprunge der Kondensatoren beim Kippvorgang bewirken positive Ruckkopplung und verkurzen dadurch die Kippvorgange d h erhohen die Schaltgeschwindigkeit Die Zeitdauer von Zustand A wird von C1 und R2 bestimmt da sich C1 uber R2 von ca UB 0 9 V auf ca 0 65 V laden muss damit Q2 die Schaltung kippen lassen kann Zustand B Bearbeiten C1 wird uber R2 soweit geladen bis die Spannung an der Basis von Q2 die Basis Emitter Schwellwertspannung von ca 0 6 V uberschreitet und Q2 deshalb in den durchgesteuerten Zustand kippt Dadurch wird die rechte Seite von C2 von UB auf ca 0 2 V heruntergezogen Durch den Potentialunterschied der Platten die linke Platte hatte ca UB 0 7 V weniger als die rechte hat die linke Platte von C2 jetzt ca 0 2 V UB 0 7 V also UB 0 9 V Das ist deutlich unter Null dadurch sperrt Q1 jetzt so lange bis diese Plattenseite uber R3 wieder ca 0 65 V uberschreitet und dadurch Q1 die Schaltung in Zustand A kippt Durch das Kippen von Q1 in den Sperrzustand ladt sich C1 uber R1 und die Basis von Q2 auf ein Plattenpotential von UB 0 7 V linke Seite hat UB die rechte 0 7 V Gleichzeitig fliesst uber R2 der Haltestrom um Q2 auch dann noch offen zu halten wenn uber C1 kein ausreichender Strom mehr fliesst und die Zeit bis zum Kippen von Q1 uberbruckt werden muss Auch hier verkurzen die Kondensatoren den Kippvorgang durch Mitkopplung Die Dauer von Zustand B hangt von den Werten von C2 und R3 ab und dauert so lange bis C2 uber R3 von UB 0 9 V auf ca 0 65 V umgeladen wurde Berechnung der Zeitdauern Bearbeiten Die linke Seite von C2 liegt zu Beginn von Zustand B auf etwa UB und soll nach UB umgeladen werden der Zustand kippt bei etwa 0 V genauer 0 7 V also etwa bei der Halfte dieses Umladevorgangs Das Auf Ent oder Umladen eines Kondensators uber einen Widerstand erfolgt nach einem exponentiellen Zeitgesetz U t U Ende U Anfang U Ende e t R C displaystyle U t U text Ende left U text Anfang U text Ende right mathrm e frac t R cdot C nbsp Die Dauer fur die Halfte des Umladens entspricht gerade der Halbwertszeit T H ln 2 R C displaystyle T mathrm H ln left 2 right cdot R cdot C nbsp siehe auch bei Zeitkonstante Die Periodendauer T displaystyle T nbsp einer astabilen Kippstufe ergibt sich aus den Zeitdauern T 1 displaystyle T 1 nbsp und T 2 displaystyle T 2 nbsp der beiden einzelnen Schaltzustande T 1 ln 2 R 2 C 1 displaystyle T 1 approx ln 2 cdot R 2 C 1 nbsp bzw T 2 ln 2 R 3 C 2 displaystyle T 2 approx ln 2 cdot R 3 C 2 nbsp 6 T T 1 T 2 ln 2 R 2 C 1 R 3 C 2 displaystyle T T 1 T 2 approx ln 2 cdot R 2 C 1 R 3 C 2 nbsp Bei symmetrischer Schaltung also R R 2 R 3 displaystyle R R 2 R 3 nbsp sowie C C 1 C 2 displaystyle C C 1 C 2 nbsp vereinfacht sich das zu T 2 ln 2 R C displaystyle T approx 2 cdot ln 2 cdot RC nbsp Die Frequenz f displaystyle f nbsp ergibt sich zu f 1 T 1 2 ln 2 R C 1 1 386 R C displaystyle f frac 1 T approx frac 1 2 cdot ln 2 cdot RC approx frac 1 1 386 cdot RC nbsp Schaltungen mit integrierten Bausteinen Bearbeiten Astabiler Multivibrator mit NE555 Bearbeiten nbsp Schaltung mit NE555 Hauptartikel Abschnitt im Artikel NE555 Auch die folgende Schaltung erzeugt eine Rechteckspannung ist aber einfacher aufgebaut als der oben gezeigte Multivibrator und besitzt den Vorteil dass die Frequenz fast nicht von der Betriebsspannung abhangt Diese kann im Bereich 0 1 Hz bis 500 kHz liegen und kann mit nur einem einzigen Potentiometer sehr stark variiert werden Die Funktion des verwendeten Bausteins NE555 lasst sich so beschreiben Solange die Spannung am Kondensator C kleiner als 66 der Betriebsspannung ist wird er uber R Serienschaltung aus Potentiometer und 1 kW Widerstand aufgeladen Die Ausgangsspannung an Pin 3 ist wahrend dieser Zeit etwa die Betriebsspannung Wird dieser 66 Wert uberschritten kippt intern ein Flipflop um die Ausgangsspannung sinkt auf 0 Volt und der Kondensator wird uber R entladen Sobald 33 der Betriebsspannung unterschritten werden kippt das Flipflop in die ursprungliche Position zuruck und das Spiel beginnt von vorn Die Spannung am Kondensator hat annahernd die Form eines Dreiecks kann aber nur schwach belastet werden Mit einem 20 kW Potentiometer lasst sich die erzeugte Frequenz etwa im Verhaltnis 1 20 andern Eine Verdopplung der Kapazitat halbiert die erzeugte Frequenz Durch eine kleine Anderung der Spannung am Pin 5 Sollwert 66 der Betriebsspannung kann man die Frequenz elektronisch andern Voltage controlled Oscillator Durch eine Wechselspannung an diesem Anschluss kann eine Frequenzmodulation erzielt werden Kojak Sirene Astabiler Multivibrator mit Schmitt Trigger Bearbeiten nbsp Schaltung mit LogikgatterEine astabile Kippstufe kann auch mit einem Schmitt Trigger aus einer Logikgatter Familie aufgebaut werden Die nebenstehende Schaltung erzeugt eine Rechteckschwingung wie sie rechts im Bild gezeigt wird Die Ausgangsspannung ladt oder entladt uber den Widerstand R den Kondensator C Dessen Spannung wird an den Schmitt Trigger Eingang zuruckgefuhrt Ihr prinzipieller Verlauf wird links im Bild gezeigt Beim Uberschreiten des oberen Schwellwertes wird der Ausgang auf einen niedrigen Spannungswert Low Pegel geschaltet wodurch die Entladung beginnt Danach beim Unterschreiten des unteren Schwellwertes kippt die Ausgangsspannung auf den hoheren Wert High Pegel nbsp Schaltung mit KomparatorAhnlich arbeitet die Kippstufe mit einem Komparator Durch die Mitkopplung uber die Ruckfuhrung an den Eingang wird ein Verhalten als Schmitt Trigger gebildet Im Unterschied zu Logikgattern soll der Komparator in dieser Schaltung sowohl aus einer positiven als auch einer negativen Spannungsquelle gespeist werden Der Schwellwert ist mit dem Spannungsteiler aus R 1 displaystyle R 1 nbsp und R 2 displaystyle R 2 nbsp einstellbar Das Vorzeichen der Spannung U d displaystyle U mathrm d nbsp zwischen den Eingangen und legt das Vorzeichen der Ausgangsspannung U a displaystyle U mathrm a nbsp fest Bei positiver Ausgangsspannung ladt der Komparator uber R r displaystyle R mathrm r nbsp den Kondensator bis U d displaystyle U mathrm d nbsp negativ wird Dann springen die Ausgangsspannung und der Schwellwert ins Negative Der Kondensator wird nun in Gegenrichtung geladen bis der negative Schwellwert erreicht wird und wiederum U d displaystyle U mathrm d nbsp das Vorzeichen wechselt Diese Schaltung erzeugt eine periodische Rechteck Wechselspannung Ihre Periodendauer ist im Gegensatz zur Schaltung mit Logikgatter nur von den Daten passiver Bauelemente abhangig und betragt 7 T 2 R r C ln 1 2 R 1 R 2 displaystyle T 2 R mathrm r C ln left 1 frac 2R 1 R 2 right nbsp Siehe auch zugehoriges Kapitel unter Operationsverstarker Anwendungen BearbeitenAls Signalgenerator zur Erzeugung von Rechteck Schwingungen Durch Andern der zeitbestimmenden Glieder oder der Schaltschwellen kann die Frequenz und oder der Tastgrad geandert werden In der Sensortechnik und Telemetrie Werden fur die frequenzbestimmenden Widerstande und Kondensatoren Bauformen verwendet deren Wert von einer physikalischen Grosse abhangt konnen auf diese Weise Impulsfolgen erzeugt werden deren Impulslange oder Impulspausenlange von dieser Grosse abhangt Solche Pulssignale konnen von einer Auswerteschaltung z B einem Mikrocontroller hinsichtlich der Impulsparameter ausgewertet werden und es kann auf die physikalischen Grossen z B Temperatur Luftdruck geschlossen werden Der Puls kann auf langen Kabeln ubertragen oder auf eine elektromagnetische Welle Funksignal oder Lichtleitkabel aufmoduliert werden Der Vorteil gegenuber analogen Sensorsignalen ist die storungsarmere Ubertragung Als Blinkgenerator in Signallampen oder als Tongenerator in Signalhornern z B piezoelektrische Schallgeber Als Taktgeber in ScheibenwischerintervallschaltungenSonderformen BearbeitenAstabile Kippstufen gibt es auch in Sonderformen bei denen drei oder mehr aktive Komponenten im Spiel sind mehrphasige Multivibratoren Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Multivibratoren Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien elektronik kompendium de Blinkschaltung Print und Verdrahtungstester astabiler Multivibrator Lautstarke mit PWM 741 Beispielschaltungen Eine Erklarung Java erforderlich Einzelnachweise Bearbeiten Erwin Bohmer Dietmar Ehrhardt Wolfgang Oberschelp Elemente der angewandten Elektronik 16 Aufl Vieweg Teubner 2010 S 218 ff Hans Jurgen Gevatter Hrsg Automatisierungstechnik 2 Gerate Springer 2000 S 191 Bodo Morgenstern Elektronik 3 Digitale Schaltungen und Systeme 2 Aufl Vieweg 1997 S 62 und 78 f Henri Abraham Eugene Bloch Mesure en valeur absolue des periodes des oscillations electriques de haute frequence In J Phys Theor Appl Jg 9 1919 S 211 222 journaldephysique org PDF abgerufen am 24 Marz 2018 https www onsemi com pub Collateral P2N2222A D PDF Emitter Base Breakdown Voltage im Datenblatt des 2N2222 Ulrich Tietze Christoph Schenk Halbleiter Schaltungstechnik 12 Auflage S 604f Erwin Bohmer Elemente der angewandten Elektronik 9 Auflage Vieweg 1994 S 225 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Astabile Kippstufe amp oldid 235661398