双管自激振荡电路路如何可调,只需改变RC值吗?

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RC相移振荡电路
常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。常用的RC振荡电路有相移式和桥式两种。
图Z0817是典型的超前型RC相移振荡电路, 它是由一个反相放大器和一个移相反馈网络组成的。如果放大器在相当宽的频率范围内&A为180&,反馈网络还必须使通过它的某一特定频率的正弦电压再移相180&,才能满足自激振荡的相位平衡条件。一节RC电路如图I0831 所示。由它的相量图可知 一个相角&,,当f &0时,&&90&;f &&时,&&0。这说明:一节RC电路最大相移不超过90&,不能满足相位平衡条件。若两节RC电路最大相移虽可接近180&,但此时频率必须很低,从而容抗很大,致使输出电压接近于零,又不能满足自激振荡的幅度平衡条件。所以,实际上至少要用三节RC电路来实现移相180&,才能满足振荡条件。
图Z0817所示振荡电路,反馈网络由三节RC移相电路组成。可用瞬时极性法判断它是否满足振荡的相位平衡条件:在基极与C3的连接处断开,若输入一频率由低到高的信号,经放大器移相&A=180&后,再经过移相网络移相&F,而&F可从270&连续变到0&,其间必有一频率f0使&F=180&,于是在此频率上满足相位平衡条件,若同时满足幅度平衡条件,则电路可产生自激振荡。
将图Z0817移相网络中的R、C位置互换,便得到滞后移相振荡器,分析方法同上。
为了得到振荡频率和起振条件,可画图Z0817的微变等效电路如图Z0818所示,并设R1 = R2 = RC = R,C1=C2 = C3,列出回路方程,可解出振荡频率为
图 Z0819为由运算放大器组成的RC相移振荡电路,三节RC网络在特定频率f0下产生180&相移,只要反相放大器增益适当,即可满足振荡条件而产生振荡,放大器的放大倍数应当可调,使之既能起振,失真又较小。超前型的运算放大器组成的RC相移振荡电路的振荡频率同于式GS0819。
RC移相式振荡器,具有电路简单,经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。7855人阅读
RC振荡电路
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1.&&&&&&应用:
有些产品中,特别是嵌入式产品,经常会用到LED指示灯闪烁等,通常的做法是使用GPIO脚用软件的方法延时控制闪烁(会占用CPU的时间,当然也可以用定时器输出,不占CPU时间),本例采用硬件方法,不占用CPU时间,只需上电,断电,几乎不增加成本,非常容易使用,可应用性强,也可稍作修改,作用将更大。
2.&&&&&&电路分析(双三极管多谐振荡器):
图(Mutilsim仿真软件调试通过)
利用两只三极管(或是同型号一模一样),在导通、截止时间(通电量)都会有很小误差,形成的一个时间差,使之Q1,Q2交替导通、截止对方。这样在OUT A,OUT B端输出固定频率的矩形波,LED1,LED2被交替点亮。
假设Q1导通时间稍快一些,上电瞬间(三极管速度比较快),C1、C2等同是断开的,此时R1,R2偏置电阻分别加在Q1的集电极和基极,处于反偏(Vce&0.7V),Q1导通,导通后,C1等同接地,进行充电,C1产生电流,瞬间,造成Q2截止,同时也使C2放电,很快C1充电后,等同又断开了,此时偏置电阻R4,R3分别再次加在了Q2的集电极和基极,处于反偏(Vce&0.7V),Q2又导通,反之Q2的导通由于C2又将进行充电,又将造成Q1的截止,C2的充电后又恢复Q1的导通,再次造成Q2的截止,如此不断两个三极管循环往复,便形成了自激振荡。
3.本电路的特点:
适合产生低频振荡,矩形波,能同时产生两个相同或不同频率,由C1,C2的容量大小决定(波形的改善:可以同单稳态电路,采用校正二极管电路)。相比LC振荡更简单,LC产生的是正弦波,能产生很高的频率,再经放大,反馈,再反馈,放大,不断循环重复,形成稳定振荡。调整后也可以输出矩形波。
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自激振荡电路如何可调,只需改变RC值吗?
我有更好的答案
就可改变振荡频率,等等,来可改变振荡频率了,自然是改变RC值,自然是改变LC值;如果是由LC参量决定振荡频率的电路,只是由RC参量决定振荡频率的电路你说的自激振荡电路
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