自激多谐振荡器工作原理及实险

最新更新时间:2012-02-21来源: 互联网关键字:自激  多谐  振荡器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

自激多谐振荡器工作原理及实险

一、原理

与非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的产生电路。电路的基本工作原理是利用电容器的充放电,当输入电压达到与非门的阈值电压VT时,门的输出状态即发生变化。因此,电路输出的脉冲波形参数直接取决于电路中阻容元件的数值。

1、 非对称型多谐振荡器

如图12-1所示,非门3用于输出波形整形。
非对称型多谐振荡器的输出波形是不对称的,当用TTL与非门组成时,输出脉冲宽度
tw1═RC    tw2═1.2RC    T═2.2RC 
调节 R和C值,可改变输出信号的振荡频率,通常用改变C实现输出频率的粗调,改变电位器R实现输出频率的细调。

2、对称型多谐振荡器

如图12-2所示,由于电路完全对称,电容器的充放电时间常数相同, 故输出为对称的方波。改变R和C的值,可以改变输出振荡频率。非门3用于输出波形整形。
一般取R≤1KΩΩ,当R=1KΩ,C=100pf~100µf时,f=nHz~nMHz,脉冲宽度tw1=tw2=0.7RC,T=1.4RC

3、带RC电路的环形振荡器

电路如图12-3所示,非门4用于输出波形整形,R为限流电阻,一般取100Ω,电位器Rw 要求≤1KΩ,电路利用电容C的充放电过程,控制D点电压VD,从而控制与非门的自动启闭,形成多谐振荡,电容C的充电时间tw1、放电时间tw2和总的振荡周期T分别为
tw1≈0.94RC,    tw2≈1.26RC, T ≈2.2RC
调节R和C的大小可改变电路输出的振荡频率。

以上这些电路的状态转换都发生在与非门输入电平达到门的阈值电平VT的时刻。在VT附近电容器的充放电速度已经缓慢,而且VT本身也不够稳定,易受温度、电源电压变化等因素以及干扰的影响。因此,电路输出频率的稳定性较差。

4、石英晶体稳频的多谐振荡器

当要求多谐振荡器的工作频率稳定性很高时,上述几种多谐振荡器的精度已不能满足要求。为此常用石英晶体作为信号频率的基准。用石英晶体与门电路构成的多谐振荡器常用来为微型计算机等提供时钟信号。
图12-4所示为常用的晶体稳频多谐振荡器。

(a)、(b)为TTL器件组成的晶体振荡电路;

(c)、(d)为CMOS器件组成的晶体振荡电路, 一般用于电子表中,其中晶体的f0=32768Hz。

图12-4(c)中,门1用于振荡,门2用于缓冲整形。Rf是反馈电阻,通常在几十兆欧之间选取, 一般选22MΩ。R起稳定振荡作用,通常取十至几百千欧。C1是频率微调电容器,C2用于温度特性校正。

二、实验目的

1、掌握使用门电路构成脉冲信号产生电路的基本方法
2、掌握影响输出脉冲波形参数的定时元件数值的计算方法
3、学习石英晶体稳频原理和使用石英晶体构成振荡器的方法

三、 实验设备与器件

1、+5V直流电源

2、双踪示波器

3、数字频率计

4、74LS00(或CC4011) 晶振32768Hz   电位器、电阻、电容若干。

四、实验内容

1、 用与非门74LS00按图12-1构成多谐振荡器,其中R为10KΩ电位器,C为0.01µf。
(1) 用示波器观察输出波形及电容C两端的电压波形,列表记录之。
(2) 调节电位器观察输出波形的变化,测出上、下限频率。
(3) 用一只100µf电容器跨接在74LS00 14脚与7脚的最近处,观察输
出波形的变化及电源上纹波信号的变化,记录之。
2、 用74LS00按图12-2接线,取R=1KΩ,C=0.047µf,用示波器观察输出波形,记录之。
3、 用74LS00按图12-3接线,其中定时电阻RW用一个510Ω与一个1KΩ的电位器串联,取R=100Ω,C=0.1uf。
(1) RW调到最大时,观察并记录A、B、D、E及v0各点电压的波形,测出
v0的周期T和负脉冲宽度(电容C的充电时间)并与理论计算值比较。
(2) 改变RW值,观察输出信号v0波形的变化情况。
4、 按图12-4(c)接线,晶振选用电子表晶振32768Hz,与非门选用CC4011,用示波器观察输出波形,用频率计测量输出信号频率,记录之。

五、实验预习要求

1、 复习自激多谐振荡器的工作原理
2、 画出实验用的详细实验线路图
3、 拟好记录、实验数据表格等。

六、实验报告

1、 画出实验电路,整理实验数据与理论值进行比较
2、 用方格纸画出实验观测到的工作波形图,对实验结果进行分析。

关键字:自激  多谐  振荡器  工作原理 编辑:神话 引用地址:自激多谐振荡器工作原理及实险

上一篇:二极管函数发生器
下一篇:模拟开关电路概述

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35

负压电荷泵的工作原理
  由Dickson电荷泵理论可以推广得到产生负电压的电荷泵电路,负压电荷泵的工作原理如图1所示。其基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充、放电状态时,电容两端的电压差将保持恒定。在这种情况下将原来的高电位端接地,就可得到负电压的输出。该电路实际上是一个由基准、比较、转换和控制电路组成的系统。具体而言,它由振荡器、反相器及四个模拟开关组成,并外接两个电容C1、C2从而构成电荷泵电压反转电路。   图1 负压电荷泵的工作原理   振荡器输出的脉冲直接控制模拟开关S1及S2,此脉冲经反相器反相后控制模拟开关S3及S4。当模拟开关S1、S2闭合时,模拟开关S3、S4断开;模拟开
[电源管理]
负压电荷泵的<font color='red'>工作原理</font>
工业交换机的工作原理 工业交换机的主要功能
  工业交换机是一种专门用于工业应用的网络交换机,具有较高的可靠性、抗干扰能力、耐用性和防护特性。它可用于环境恶劣、温度高、湿度大、电磁干扰强等恶劣环境下,如制造业、石油、航空、铁路等工业企业的工业自动化控制系统和数据传输网络。和普通交换机相比,工业交换机具有更强的抗干扰性能、更广泛的工作温度范围、更严格的封装设计和更坚固的机身外壳。同时,一些工业交换机还支持红外链路、光纤链路、多千兆网络接口等高性能功能。   工业交换机通过有效的数据传输、自学习、数据过滤和端口管理等技术,实现了局域网中各个网络设备之间的高效通信。工业交换机的工作原理可以简单描述为:   1. 数据帧的传输:交换机通过接收和转发数据帧来实现网络设备之间的通
[嵌入式]
磁力泵的工作原理
磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递,将动密封转化为静密封。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题,消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患,有力地保证了职工的身心健康和安全生产。 一、磁力泵工作原理 将n对磁体(n为偶数)按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部分相互组成完整藕合的磁力系统。当内、外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角Φ=0,此时磁系统的磁能最低;
[模拟电子]
PAC模块电源的工作原理及维修
PAC模块式 开关电源 (以下简称PAC 模块电源 )是近年来迅速发展起来的新型电子部件,目前广泛应用于程控交换机和微波通信设备中。满足了通信设备中各种数字电路和模拟电路对于二次电源的各种技术要求。 由于大多数PAC模块电源生产厂家在设计制作时,就将其视为一次性使用部件,一旦出现问题,则整体报废,根本不考虑对其维修的可能性。在电路装配中,许多厂家将元件装在印板上后先进行调试,调试合格后放入具有散热和屏蔽双重作用的铜盒内,再用导热硅橡胶将全部电路浇涛为一个整体。所以,PAC模块电源如有损坏,修复是十分困难的。本文拟就单端驱动PAC模块电源的原理和维修作一些初步探讨。 一、PAC模块电源的工作原理 笔者对数十只PAC模块电源
[电源管理]
详解H桥式电机驱动电路的工作原理
一、H桥式电机驱动电路 图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。 如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。 图4.12 H桥式电机驱动电路 要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图4.13所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再
[单片机]
详解H桥式电机驱动电路的<font color='red'>工作原理</font>
NCP1650型功率因数校正器的工作原理
摘要:利用有源功率因数校正技术可以大大提高电能利用率,降低线路损耗,减小电网的谐波污染,提高电网质量。介绍了美国Onsemi公司最新推出的NCP1650型功率因数校正集成电路的性能特点及工作原理。 关键词:有源功率因数校正器;平均电流式;功率乘法器;基准乘法器 NCP1650是美国Onsemi公司于2002年3月新推出的功率因数校正集成电路专利产品,可对85~265V、50Hz或60Hz交流电源系统的功率因数进行自动校正,大大提高电能利用率,达到节能目的。NCP1650采用固定频率、平均电流式脉宽调制器,可广泛用于服务器等设备的交流电源系统中,并可作为分布式电源系统的前端校正器,构成1kW以下的功率因数校正器,功率因数
[电源管理]
NCP1650型功率因数校正器的<font color='red'>工作原理</font>
行间歇振荡器电路及原理
行间歇振荡器电路及原理 图是一个变压器耦合的行间歇振荡器, 图8 - 01(b)是其简化电路。 该振荡器的工作原理与前述的间歇振荡器原理基本相同, 不再重复。 区别只是由于行频高, 所以基极或发射极定时回路的时间常数比较小 另外为提高行同步的稳定性, 行振荡器常设有稳频电路 下面讨论图8 - 10(b)所示的行间歇振荡器中, 由电感L、 电容C与电阻R组成的稳频电路的作用。 1.不加稳频电路 振荡器的基极电压ub波形如图8 - 11(a)所示、ub0 为基极导通的正向偏置电压。在t1~t2期间, 晶体管导通 在t>t2时晶体管截止。当t=t3时, ub上升至ub0, 晶体管再由截止变导通。 2.加稳频
[模拟电子]
行间歇<font color='red'>振荡器</font>电路及原理
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
[嵌入式]
异步电动机<font color='red'>工作原理</font> 感应电动机动图详解
小广播
最新模拟电子文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved