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文檔簡介
1、當電路接通3V電源的一瞬間,由于兩個三極管內部特性不可能完全一致,總會有一個三極管先進入導通狀態。假設此時VT1先導通,產生集電極電流IC1,流經LED1使其發光,相應VT1的集電極電壓迅速下降到接近于零伏。這一變化的電壓經電容器C1耦合至VT2基極,使VT2截止,發光二極管LED2不亮,這時VT2集電極電壓迅速上升,約等于電源電壓Vcc。這一電壓變化通過C2耦合至VT1基極,促使VT1進一步導通。這是多諧振蕩器的第一個暫時狀態。與此同時,由于VT1進一步導通,三極管c極、e極間的電阻極小,相當一個接通的開關,電容器C2原先積累的電荷經VT1的b、e極放電,而C1右端電壓在電源電壓的作用下,開
2、始上升,當達到0.7V左右時,VT2基極也為0.7V,VT2由截止翻轉為導通,由此形成的集電極電流,使LED2發光。同時,VT2集電極電壓下降到接近0V,這一變化的電壓通過C2耦合至VT1的基極,迫使VT1由導通翻轉為截止,LED1隨之熄滅,于是出現了與前面狀態相反的第二暫時狀態。電路中左右對稱的兩個三極管,相當于兩個電子開關,而電容器C1、C2和電阻器R1、R2就是這兩個開關的控制元件,適當調節R、C的數值,就能調節兩只發光二極管LED1、LED2亮和滅的持續時間。電路中,R3和R4為發光二極管的限流電阻無穩態多諧振蕩器電路2009-03-25 18:11無穩態多諧振蕩器電路555無穩態多諧
3、振蕩器電路圖1無穩態電路無單穩態多諧振蕩器電路如圖1所示,當加上電源后,電容器C1經外接電阻Ra與Rb由Vcc充電,電容器C1兩端電壓一直上升到2/3Vcc(第六腳之臨界電壓),于是觸發NE555的第三腳的輸出為低態。此外,放電電晶體被驅動而導通,使得第七腳的輸出將電容C1經電阻Rb放電,電容器的電壓就開始下降,直到它降到觸發位準1/3Vcc,正反器再次被觸發,使第三腳輸出回到高態,且放電晶體管截流,于是電容器C1再次經由電阻Ra及Rb充電,重復這些動作就會產生振蕩。充電路徑:由Vcc出發,經由Ra及Rb至電容器C1。放電路徑:由電容器C1出發,經由Rb至NE555之第七腳。周期T=0.7(R
4、a+Rb)*C1+0.7*Rb*C1三極管無穩態多諧振蕩器電路此電路之輸出并不會固定在某一穩定狀態,其輸出會在兩個穩態(飽和或截止)之間交替變換,因此輸出波形似近一方波。如圖2即為無穩態多諧震蕩器電路,圖中兩個三極管Q1、Q2在“Q1飽和Q2截止”和“Q1截止Q2飽和”,二種狀態周期性的互換,其工作原理如下:圖3 當VCC通電瞬間圖4 C2放電,C1充電回路(1)如圖3當VCC接上瞬間,Q1、Q2分別由RB1、RB2獲得正向偏壓,同時C1、C2亦分別經RC1、RC2充電。(2)由于Q1、Q2的特性無法百分之百相同,假設某一三極管Q1之電流增益比另一個三極管Q2高,則Q1會比Q2先進入飽和(ON
5、)狀態,而當Q1飽和時,C2由Q1 CE極經VCC、RB2放電,在Q2 BE極形成一逆向偏壓,促使Q2截止。同時C1經Rc2及Q1的BE極于短時間內完成充電至VCC,如圖4所示。圖5 C1放電,C2充電回路(3) Q1 ON、Q2 OFF的情形并不是固定的,當C2放電完后(T2=0.7 RB2 C2秒),C2由VCC經RB2、Q1C-E極反向充電,當充到0.7V時,此時Q2獲得偏壓而進入飽和(ON),C1由Q2 CE極,Vcc、RB1放電,同樣地,造成Q1 BE極逆偏壓。 Q1截止(OFF),C2經RC1及Q2B-E極于短時間充至VCC,如圖5所示。(4)同理,C1放完電后(T=0.7 RB2 C1秒),Q1經RB1獲得偏壓而導通,Q2 OFF 如此反覆循環下去。如圖所示波形。周期T=T1+T2=0.7 RB1 C1+0.7 RB2 C2若RB1= RB2=RB C2=C1=C則T=1.4RBC f=如果將RC1、RC2換成兩個發光二極管,發光二
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