当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]多谐振荡电路原理图是什么?多谐振荡器也被称为矩形波发生器,它是一种能够产生矩形波的自激振荡器。“多谐”是指产生的矩形波中除了含有基波成分外,还含有很多高次谐波成分。该振荡器没有稳定状态,只有两

多谐振荡电路原理图是什么?多谐振荡器也被称为矩形波发生器,它是一种能够产生矩形波的自激振荡器。“多谐”是指产生的矩形波中除了含有基波成分外,还含有很多高次谐波成分。该振荡器没有稳定状态,只有两个暂稳态。正常工作时,电路就在这两个暂稳态间自动替换,由此产生矩形波脉冲信号,该器件常用作脉冲信号源和时序电路中的时钟信号。文中用到的多谐振荡器由两只三极管组成,在集电极上分别接上发光管,该发光管就能够根据多谐振荡器的周期进行交替闪烁。本文主要介绍了基于三极管的多谐振荡电路原理图及其工作原理。

本文介绍的多谐振荡电路主要采用高增益pnp型锗管vt3、vt4组成多谐振荡器,有两级反相器首尾连接,级间利用电容c3、c4耦合,其工作周期为1s!三极管应选择集电极电流大于50ma得9012或9015,发光管应选择高亮度的管子!若想改变闪烁的速度,可以调整c3、c4的容量,也可以用微调代替r3、r4,调好后换上相应数值的电阻即可!

三极管多谐振荡电路原理图

下面我们将简要分析该电路的工作原理

上图所示为结型晶体管自激或称无稳态多谐振荡器电路。它基本上是由两级RC藕合放大器组成,其中每一级的输出藕合到另一级的输入。各级交替地导通和截止,每次只有一级是导通的。

从电路结构上看,自微多谐振荡器与两级Rc正弦振荡器是相似的,但实际上却不同。正弦振荡器不会进入截止状态.而多谐振荡器却会进入截止状态。这是借助于Rc耦合网络较长的时间常数来控制的。尽管在时间上是交替的,可是这两级产生的都是矩形波输出。所以多谐振荡器的输出可取自任何一级。

电路上电时,Vcc加到电路,由于两只三极管都是正向偏置的故他们处于导通状态,此外,还为藕合电容器Cl和C2充电到近于Vcc电压。充电的路径是由接地点经过晶体管基极,又通过电容器而至Vcc电源。还有些充电电流是经过R1和R2的,从而导致正电压加在基极上,使晶体管导电量更大,因而使两级的集电极电压下降。

在上述多谐振荡电路原理图中两只晶体管不会是完全相同的,因此,即使两级用的是相同型号的晶体管和用相同的元件值,一个晶体管也会比另一个起始导电量稍微大些。

假定Ql的导电量稍大些,由于Ql的电流大,它的集电集电压下降就要比Q2的快些。结果,被通过电阻器R2放电的电容器C2藕台到Q2基极的电压就要比由C1和Rl藕合到Ql基极的电压负值更大些。这就使得Q2的导电量减少,而它的集电极电压则相应地增高了。

Q2集电极升高的电压,是作为正电压藕合回Ql基极的。这样,Q1导电更多,从而引起它的集电极电压进一步下降,由于C2还在放电。故驱使Q2的基极电压向负的增大。

这个过程继续到最终Q2截止,而Ql在饱和状态下导通为止。此时,电容器C2仍然通过电阻器R对接地点放电。Q2级保持截止直至C2已充分放电使得Q2的基极电压超过截止值为止。然后Q2开始导通,这样就开始了多谐振荡器的第二个半周。

由于Q2开始导通,它的集电极电压就开始下降,导致电容器Cl通过电阻器Rl开始放电,这样,加到Q1基集的是负电压。Q1传导的电流因此而减小,并引起Ql集电极电压升高。

这是作为正电压藕合到Q2基极的,于是Q2传导的电流就更大。就象前半周的工作一样,这是起着正反馈作用的,并持续到Ql截止,Q2在饱和状态下导通为止。Q2保留在截止状态,直至C1已充分放电,Ql开始脱离截止状态为止。此时,完整的周期再次开始。

好一级导通时间的长短,取决于另一级截止的时间。也就是取决于C1Rl和C2R2的时间常数RC。时间常数越小转换作用也就越快,因此多谐振荡器的输出频率就越高。就上述的电路来说,两个RC网络的时间常数相同,两个晶体管的导通和截止周期是相等的,故称之为对称的自微多谐振荡器。

以上就是小编为您介绍的多谐振荡电路原理图及其工作原理,不知道在小编的讲解下,大家对这方面知识是否有所了解了呢?多谐振荡器除了可以由三极管构成,还可以用555或者通用门电路等来构成,在其他的篇幅中小编都做了相关介绍。

今日小编推荐:

揭秘英特尔3D晶体管技术,新一代智能设备杀手?

MEMS光开关的性能与发展状况

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在电力电子领域,逆变器是一种将直流电(DC)转换为交流电(AC)的装置,广泛应用于各种电子设备中。对于2200W的逆变器而言,选择合适的三极管型号对于保证逆变器的性能、效率和可靠性至关重要。本文将深入探讨2200W逆变器...

关键字: 2200w逆变器 逆变器 三极管

在下述的内容中,小编将会对三极管的相关消息予以报道,如果三极管是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 8050 三极管

逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。

关键字: 逆变器 电压 电量

VGA接口主要用于将计算机的数字图像信号转换成模拟信号,从而可以在显示器上显示。这种接口通常包含15个针脚,分成3排,每排5个孔,可以传输红、绿、蓝三种基本颜色的信号以及水平和垂直同步信号。

关键字: vga接口 信号 电压

三极管,全称为半导体三极电子管,是电子技术中极为重要的基本元器件之一,其在电路设计中的作用至关重要。三极管的发明和应用极大地推动了现代电子工业的发展,从简单的信号放大、开关控制到复杂的逻辑运算、功率转换等众多领域都有其身...

关键字: 三极管 功率转换

三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。

关键字: 三极管 双极型晶体管 晶体三极管

在日常生活和工业生产中,电压的稳定性对于各种电气设备的正常运行至关重要。然而,有时我们会遇到电压低的情况,这不仅会影响到设备的性能,还可能引发一系列问题。本文将对电压低的原因进行深入探究,并提出相应的应对措施。

关键字: 电压 电网

电子管屏极电阻的取值是电子管放大器设计中的关键一环,它直接影响到放大器的性能。本文将从电子管的工作原理出发,详细探讨屏极电阻的取值方法,包括理论计算、经验公式、实际应用中的考量等方面,以期为电子管放大器设计提供参考。

关键字: 电子管屏极电阻 电子管放大器 三极管

开关电源的输入电压如果过低或过高,都有可能导致不起振的情况。当输入电压过低时,电源无法启动,因为电源无法获得足够的能量来开关。

关键字: 开关电源 电压 电源

如果开关电源的输出电压低,可能是由于多种原因引起的故障。以下是一些可能的原因和对应的维修方法:

关键字: 开关电源 电压 励磁开关电源
关闭
关闭