简单RC正弦波振荡电路问题求解

核心提示RC组成选频电路,选择所需要的振荡频率。R1R2构成电压串联负反馈。运放A1与RC串并联振荡电路构成正反馈,满足相位条件,形成振荡,A1与R1R2构成负反馈,组成放大电路,满足幅度条件。A2组成跟随电路,其隔离作用。简单三极管振荡电路求助!

RC组成选频电路,选择所需要的振荡频率。

R1R2构成电压串联负反馈。

运放A1与RC串并联振荡电路构成正反馈,满足相位条件,形成振荡,A1与R1R2构成负反馈,组成放大电路,满足幅度条件。

A2组成跟随电路,其隔离作用。

简单三极管振荡电路求助!

原理:运用了电容跟电感的储能特性

让电磁2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

也就有振荡一说了

上面说的只不过是理想情况

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,要么是集成运放或者诸如74HC04那类数电IC

利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大作用:从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。

认真的看一下这个电路,你就会发现,这其实是两组一样的三极管电路构成的,两个三极管的B极偏置是一样的

NPN三极管的导通与否,主要是看B极的电压是否高过E极0.6V,在这里,E的电压是0V,它是接在负极的

那么,只要B的电压达到0.6V,三极管就会导通了,LED就会亮

1:当上电之后,正极电压经过两个偏置电阻,R1和R2同时给Q1和Q2加一个电压,由于两个三极管的性能不可能是完全一样的,所以,这两个三极管肯定是有一个先导通的,在这里,假设是Q1先导通了

2:Q1导通>D1亮>Q1的C极对地的电压接近0V>电流经过正极>R2>C2的+>Q1C极>Q1E极>到地

这样的话,Q1的C对地等于是短路了,电流就不会流过Q2的B极了,Q2也就不导通了

3:当C2的电充满了之后,电流就不会再注过C2了,这时候,电流就会经过Q2的B极了

4:Q2B极有电流经过,Q2导通,这时候,电流又会经过R1>C1的->Q2的C极>到地,对C1充电

然后,又回到了第二步了,

写的有点乱,自己慢慢分析,领悟一下

 
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