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多諧振蕩器:利用深度正反饋,通過阻容耦合使兩個電子器件交替導通與截止,從而自激產生方波輸出的振蕩器。常用作方波發生器。
多諧振蕩器:利用深度正反饋,通過阻容耦合使兩個電子器件交替導通與截止,從而自激產生方波輸出的振蕩器。常用作方波發生器。
多諧振蕩器是一種能產生矩形波的自激振蕩器,也稱矩形波發生器。在接通電源后,不需要外加脈沖就能自動產生矩形脈沖!
多諧振蕩器電路是一種矩形波產生電路。這種電路不需要外加觸發信號,便能連續地, 周期性地自行產生矩形脈沖。該脈沖是由基波和多次諧波構成,因此稱為多諧振 蕩器電路。
多諧振蕩器:利用深度正反饋,通過阻容耦合使兩個電子器件交替導通與截止,從而自激產生方波輸出的振蕩器。常用作方波發生器。
多諧振蕩器是一種能產生矩形波的自激振蕩器,也稱矩形波發生器。在接通電源后,不需要外加脈沖就能自動產生矩形脈沖!
多諧振蕩器電路是一種矩形波產生電路。這種電路不需要外加觸發信號,便能連續地, 周期性地自行產生矩形脈沖。該脈沖是由基波和多次諧波構成,因此稱為多諧振 蕩器電路。
電路結構
1.路圖
2.把雙穩態觸發器電路的兩支電阻耦合支路改為電容耦合支路。那么電路就沒有穩 定狀態,而成為無穩電路
3.開機:由于電路參數的微小差異,和正反饋使一支管子飽和另一支截止。出現一個暫 穩態。設BG1飽和,BG2截止。
工作原理
正反饋: BG1飽和瞬間,VC1由+EC突變到接近于零,迫使BG2的基極電位VB2瞬間下 降到接近-EC,于是BG2可靠截止。
2.第一個暫穩態:
C1放電:
C2充電:
3.翻轉:當VB2隨著C1放電而升高到+0.5V時,BG2載始導通,通過正反饋使BG1截 止,BG2飽和。
正反饋:
4.第二個暫穩態:
C2放電:
C1充電:
5.不斷循環往復,便形成了自激振蕩
6.振蕩周期: T=T1+T2=0.7(RB2*C1+RB1*C2)=1.4RB*C
7.振蕩頻率: F=1/T=0.7/RB*C
8.。波形的改善: 可以同單穩態電路,采用校正二極管電路
多諧振蕩器在溫控報警電路中的應用
右圖是利用多諧振蕩器構成的簡易溫控報警電路,圖中ICEO是三極管T基極開路時,由集電區穿過基區流向發射區的反向飽和電流,稱作穿透電流。ICEO是三極管的熱穩定性參數之一,常溫下,硅管的ICEO比鍺管的ICEO要小;溫度升高,ICEO增 大,且 鍺 管 的ICEO隨 溫 度 升 高 增 大 較 快。選用晶體管時一般希望ICEO盡量小,但本電路采用穿透電流大,且對溫度變化敏感的鍺管,利用其ICEO控制555定時器復位端4管腳的電壓。圖中555定時器與R1、R2和C組成多諧振蕩器,其復位端4腳RD通過R3接地。常溫下,鍺管穿透電流ICEO較小,一般在10~50μΑ,在3上產生的電壓較低,則555復位端4腳RD的電壓較低,則555處于復位狀態,多諧振蕩器停振。當溫度升高或有火警時,ICEO增大,在R3上產生的電壓升高,使555復位端4腳RD為高電平,多諧振蕩器開始振蕩,揚聲器發出報警聲。
溫控報警電路不同的晶體管,其ICEO值相差較大,故需改變R3的阻值來調節控溫點。方法是先把測溫元件T置于要求報警的溫度下,調節R3使電路剛 發出報警聲。報警的音調取決于多諧振蕩器的振蕩頻率,由元件R1、R2和C決定,改變這些元件值,可改變音調,但要求R1大于1kΩ。
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