推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
自激间歇振荡电路图
自激间歇振荡电路:
图一(a)为自激间歇振荡电路,当电路接通电源时,(t=to),电流经 变压器 初级流向集电集,产生了感应电压ui及次级感应u2(u1为上正下负,u2为下正上负)u2使ub和ui增加,从而引起了“雪崩”式的正反馈:
结果使BG饱和,ic随时间线性增加,u2对C充电,ub不断减小,一直减小到BG退出饱和时(t-t1),又开始另一“雪崩”式的正反馈:
结果使BG截止,ic=0o C入放电,ub电压增加,又引起正反馈,如此正反馈,如此下去,BG间歇地工作,各种波形的变化如图一(b)示,
图1、自激式间歇振荡电路
[模拟电子]
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
很多MCU开发者对MCU晶体两边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。参考很多书籍,却发现书中讲解的很少,提到最多的往往是:对地电容具稳定作用或相当于负载电容等,都没有很深入地去进行理论分析。 另外一方面,很多爱好者都直接忽略了晶体旁边的这两个电容,他们认为按参考设计做就行了。但事实上,这是MCU的振荡电路,又称“三点式电容振荡电路”,如下图所示。 MCU三点式电容振荡电路 其中,Y1是晶体,相当于三点式里面的电感;C1和C2是电容,而5404和R1则实现了一个NPN型三极管(大家可以对照高频书里的三点式电容振荡电路)。 接下来将为大家分析一下这个电路 首先,上面电路图中5404必须搭一个电阻,不
[单片机]
基于π网络零相位法的测量石英晶体静电容方案设计
1. 引言
在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体的静态特性,与石英晶体的串联谐振频率和负载谐振频率等应用指标密切相关。
目前,IEC(国际电工委员会)所推荐的石英晶体测量的标准方法是π网络零相位法。在该方法中,未规定测量静电容的标准方法。若采用谐振法、交流电桥法等常用方法来测量静电容,会增加整个测量系统的复杂性,并且对谐振频率的测量产生不利影响。本课题提出了一种基于π网络零相位法的测量石英晶体静电容的新方法,并据此设计制作了实验测量系统。
[测试测量]
石英晶体多谐振荡器
石英晶体多谐振荡器
石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引入普通多谐振荡器就能构成具有较高频率稳定性的石英晶体多谐振荡器 。我们知道,普通多谐振荡器是一种矩形波发生器,上电后输出频率为 的矩形波。根据傅里叶分析理论,频率为 的矩形波可以分解成无穷多个正弦波分量,正弦波分量的频率为 ( ),如果石英晶体的串联谐振频率为 ,那么只有频率为 的正弦波分量可以通过石英晶体(第 个正弦波分量, ),形成正反馈,而其它正弦波分量无法通过石英晶体。频率为 的正弦波分量被反相器转换成频率为 矩形波。因为石英晶体多谐振荡器的振荡频率仅仅取决于石英晶体本身的参数,所以对石英晶体以外的电路元件要求不高。
[模拟电子]
用作直流偏置交流源的双T型功率振荡电路设计
交流测试设备通常需要一种低失真的信号源作待测设备的激励。常见的办法是用一台信号发生器,产生一个低失真的基准信号,将其送入一个功率放大器以驱动待测设备。本设计实例提出了一种较轻便的替代方案。
图1是一个振荡器,它产生一个有功率驱动能力的低失真正弦信号。功率振荡器主要由两部分构成:一个双T型网络,还有一个大功率低压降稳压器。双T网络有两个并联的T型滤波器:一个低通滤波器和一个高通滤波器。双T网络经常被选用于陷波滤波器。低压降稳压器作信号放大,驱动负载。此电路中的稳压器包括一个电流基准的电压跟随器结构。它从Set至Out管脚有单位增益,电流基准是一个精密的10 A电流源。Set脚的RSET电阻设定输出的直流电平。在Out
[测试测量]
LC振荡电路的调试
由于振荡电路参数的选择忽略了很多次要因素,尤其是晶体管参数的离散性,因此,选择的元器件按电路装配后,还必须经过测试、调整,才能达到预定的指标。调测中常见的故障及排除方法见表5.3-2。
注:寄生振荡是一种不希望产生振荡。如果寄生振荡是在远高于工作频率上发生的,称为超高步寄生振荡,反之,如果寄生振荡在远低于工作频率上发生的,称为低频寄生振荡。
[模拟电子]
lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。 LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集
[电源管理]
石英谐振器的泛音响应
石英谐振器的泛音响应
上图显示了石英谐振器的模态谱,包括基模,三阶泛音,5 阶泛音和一些乱真信号响应, 即寄生模。在振荡器应用上,振荡器总是选择最强的模式工作。一些干扰模式有急剧升降的 频率—温度特性。有时候,当温度发生改变,在一定温度下,寄生模的频率与振荡频率一致, 这导致了“活动性下降”。在活动性下降时,寄生模的激励引起谐振器的额外能量的消耗, 导致Q 值的减小,等效串联电阻增大及振荡器频率的改变。当阻抗增加到相当大的时候, 振荡器就会停止,即振荡器失效。当温度改变远离活动性下降的温度时,振荡器又会重新工 作。 寄生模能有适当的设计和封装方法控制。不断修正电极与晶片的尺寸关系(即应用能陷 原则),并保持晶片主
[模拟电子]