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文檔簡介
1、分立元件無穩態多諧振蕩電路無穩態多諧振蕩器是一種簡單的振蕩電路。它不需要外加激勵信號就便能連續地、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。多諧振蕩器可以由三極管構成,也可以用555或者通用門電路等來構成。用兩只三極管組成的多諧振蕩器,通常叫做三極管無穩態多諧振蕩器。 在本例中我們將用兩只三極管制作一個多諧振蕩器,并用它驅動兩只不同顏色的發光二極管。在制作完成時,我們能看到兩只發光二極管交替點亮,并且我們可以通過調整電路的參數來調整發光管點亮的時間。 三極管多諧振蕩器的電路原理圖:
2、160; 下面我們將簡要分析該電路的工作原理: 上圖所示為結型晶體管自激或稱無穩態多諧振蕩器電路。它基本上是由兩級R C藕合放大器組成,其中每一級的輸出藕合到另一級的輸入。各級交替地導通和截止,每次只有一級是導通的。 從電路結構上看,自微多諧振蕩器與兩級R c正弦振蕩器是相似的,但實際上卻不同。正弦振蕩器不會進入截止狀態而多諧振蕩器卻會進入截止狀態。這是借助于R c耦合網絡較長的時間常數來控制的。盡管在時間上是交替的,可是這兩級產生的都是矩形波輸出。所以多諧振蕩器的輸出可取自任何一級。 &
3、#160; 電路上電時,Vcc加到電路,由于兩只三極管都是正向偏置的故他們處于導通狀態,此外,還為藕合電容器Cl和C2充電到近于Vcc電壓。充電的路徑是由接地點經過晶體管基極,又通過電容器而至Vcc電源。還有些充電電流是經過R1和R2的,從而導致正電壓加在基極上,使晶體管導電量更大,因而使兩級的集電極電壓下降。 兩只晶體管不會是完全相同的,因此,即使兩級用的是相同型號的晶體管和用相同的元件值,一個晶體管也會比另一個起始導電量稍微大些。 假定Ql的導電量稍大些,由于Ql的電流大,它的集電集電壓下降就要
4、比Q2的快些。結果,被通過電阻器R2放電的電容器C2藕臺到Q2基極的電壓就要比由C1和Rl藕合到Ql基極的電壓負值更大些。這就使得Q2的導電量減少,而它的集電極電壓則相應地增高了。 Q2集電極升高的電壓,是作為正電壓藕合回Ql基極的。這樣,Q1導電更多,從而引起它的集電極電壓進一步下降,由于C2還在放電。故驅使Q2的基極電壓向負的增大。這個過程繼續到最終Q2截止,而Ql在飽和狀態下導通為止。此時,電容器C2仍然通過電阻器R對接地點放電。Q2級保持截止直至C2已充分放電使得Q2的基極電壓超過截止值為止。然后Q2開始導通,這樣
5、就開始了多諧振蕩器的第二個半周。 由于Q2開始導通,它的集電極電壓就開始下降,導致電容器Cl通過電阻器Rl開始放電,這樣,加到Q1基集的是負電壓。Q1傳導的電流因此而減小,并引起Ql集電極電壓升高。這是作為正電壓藕合到Q2基極的,于是Q2傳導的電流就更大。就象前半周的工作一樣,這是起著正反饋作用的,并持續到Ql截止,Q2在飽和狀態下導通為止。Q2保留在截止狀態,直至C1已充分放電,Ql開始脫離截止狀態為止。此時,完整的周期再次開始。 好一級導通時間的長短,取決于另一級截止的時間。也就是取決于C1Rl和C2R2的時間常數RC
6、。時間常數越小轉換作用也就越快,因此多諧振蕩器的輸出頻率就越高。就上述的電路來說,兩個RC網絡的時間常數相同,兩個晶體管的導通和截止周期是相等的,故稱之為對稱的自激多諧振蕩器。 當然我們也可以調整C1R1和C2R2不等, 使得兩只三極管的導通時間不同。 在明白了多諧振蕩器的基本原理后,我們就可以利用這個電路控制兩個發光二極管交替的閃爍了。 交替頻閃LED燈的設計與制作我們可以把Q1和Q2的集電極作為振蕩器的輸出驅動兩個發光管。具體的電路如下: R1、R2分別為發光二極管D1和D2的限流電阻,這里為420歐姆,取值越小LED 將越亮。R3和R3取值11K。 每個燈點亮的時間可以通過對R4*C1,R5*C2用公式 T=0.693*R*C計算導通時間得到。讀者可以取不同的值得到不同閃爍的頻率,兩邊的點亮時間可以不同。
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