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振荡电路
可疑的振荡电路
一、有源蜂鸣器 昨天测量了这款有源蜂鸣器的电路及其工作电压波形。它内部有压电陶瓷的驱动电路,但是这个电路让我感觉到非常奇怪。压电陶瓷是带有反馈电极的三端器件。但是,当我绘制出他的驱动电路电路图的时候,对于他的工作机制不是太理解。特别是它将电感放置在三极管的发射极。这与通常电路设计中的电感位置不同。通常情况下,电感是放置在三极管的集电极,之所以选择电感,是因为需要利用电感的电压与电流之间的微分关系
TsinghuaJoking
2025-04-05
43浏览
干货|晶振皮尔斯振荡电路中器件作用分析
晶振皮尔斯振荡电路是一种常用于产生稳定的高频振荡信号的电路。它通常由晶体振荡器、电容器和电阻器组成。晶体振荡器是整个电路的核心部件,它能够产生稳定的高频振荡信号。电容器和电阻器则用来调节振荡频率和稳定振荡信号的幅度。如今使用最为广泛的晶振电路是所谓的皮尔斯振荡电路,如下图所示。其中的反相器通常在芯片内部。晶体振荡电路中,通常会看到这么几个电子元器件,晶振和晶振两旁的电容。电容一端接地,一端接晶
启芯硬件
2024-09-21
958浏览
H桥ZVS自激振荡电路
01 ZVS电路一、前言 原本这是一个我看到的手写的电子笔记中的一个电路。被称为“魔方”电桥。后面,制作了实际电路,对它进行了测试。后来,将负载修改成 LC 并联谐振回路。观察到电路能够震荡。这应该是一个 ZVS 振荡电路。下面,在LTspice 环境中搭建一个仿真电路,观察一下它在不同配备器件参数下的震荡波形。二、仿真结果 这是仿真电路,去掉负载之后,电路具有两个完全相同的半桥电路。每个半桥
TsinghuaJoking
2024-02-10
1064浏览
利用振荡电路频率调制,实现室温长波红外探测与成像
由于光子能量低,一直以来室温下探测长波红外(LWIR)光子都充满挑战。近年来,研发低成本、高性能的室温长波红外探测器和热像仪是发展趋势。据麦姆斯咨询报道,近日,美国中佛罗里达大学(University of Central Florida,UCF)物理系教授、纳米科学技术中心研究员Debashis Chanda领导的研究团队开发出一种探测光子的新技术,覆盖从可见光波段到无线电频段的基本粒子,并在蜂
MEMS
2023-12-21
708浏览
奇特的音频振荡电路
01 音频振荡器一、背景 这是一本非常早之前就购买的一本有趣的书,今天看到这个RobCom 声效电路,电路中 C1的存在比较奇怪。另外,对于什么叫 RobCom声效不明白。下面搭建一下这个电路,听听看,究竟是什么声效。二、搭建电路 按照上面的电路图,在面包板上搭建该电路。电路中的所有参数,与书中的都相同。使用一个多圈100k电位器作为图中 P1 可调电阻。带有外壳的 4欧姆扬声器,通过接头插接
TsinghuaJoking
2023-10-19
923浏览
呼吸灯振荡电路
01 单管振荡器一、前言 看到一个有趣的电路,使用单个三极管 1815C 构成的一个低频振荡电路。下面分析这个实物构成的电路功能。▲ 图1.1.1 车用尾灯电路二、电路原理图 根据实物电路绘制出对应的电路图。这是以1815C NPN 双结型三极管为核心构成的移相式正弦振荡电路。由于没有稳幅电路,所以在三极管 T1 的集电极应该出现近似于方波信号的振荡波形。这个高低电平施加在串联红蓝LED
TsinghuaJoking
2023-10-18
780浏览
环形振荡电路低频工作原理
01 振荡信号 这两天对于这个震荡电路非常感兴趣,对它进行了实验测试。它的工作机理与传统电路不太一样。所以下面对于这个电路再测量一下相关的电压波形。对自己所理解它的工作原理进行确认。▲ 图1.1 测试电路图一、电路波形 这个电路虽然看起来是三个NPN型的三极管放大电路相互耦合,形成一个环路。但所有的三极管的基极偏置电阻仅仅只有 10k 欧姆,这对于电流放大倍数在300左右的晶体管来说,会使的该
TsinghuaJoking
2023-09-16
1009浏览
深度饱和下的环形振荡电路
01 三体电路一、前言 近期在网络上看到几个关于纯硬件流水灯电路的视频,这些视频都有一个共同的的特点,就是具有三个NPN晶体管组成的环路耦合电路。而且,请注意这是非常重要的一个地方,就是所有NPN三极管的偏置都是极度饱和状态。也就是如果单个看每个三极管,它们的集电极电压都是小于 0.2V,甚至小于 0.1V。下面来对这些电路进行仿真测试。二、仿真结果 在 LTspice 构建三级环路振荡电路。
TsinghuaJoking
2023-09-15
1102浏览
五级环路振荡电路的两种工作模式
01 两种工作模式一、前言 对于这样五级环路振荡电路,它有两种工作模式。一种是高频振荡,一种是低频循环振荡。下面看一下这两种工作模式以及相应的电路波形。▲ 图1.1.1 五级循环振荡电路▲ 图1.1.2 测试电路二、实验结果 使用改锥对第一个三极管基极对地进行短路,然后断开。可以观察到两种不同的工作模式。一种工作模式是低频振荡,有两个LED灯熄灭,在五个LED中循环。另外一种工作模式是高频振
TsinghuaJoking
2023-09-15
2587浏览
振荡电路&频率稳定度
振荡电路需要满足频率稳定度,温度特性,电源电压特性等条件。为设计性能均衡的振荡电路,我们需要权衡不同的电气参数。振荡电路振荡电路为信号发生电路。无线电波传送到远方的载波信号是由振荡电路产生的。高频振荡电路主要包括RC振荡电路、LC振荡电路和石英晶体振荡电路等。皮尔斯振荡器(射极接地的并联振荡电路)是石英晶体振荡器最常见的设计之一。皮尔斯振荡器电路工作有效且稳定。晶体X1两端的引脚和单片机内部的放大
KOAN晶振
2023-04-28
1471浏览
奇怪的扬声器振荡电路
01 扬声器一、前言 这是一个从会议电话设备上拆卸下来的一个扬声器。 下面对于它的基本特性进行测试, 并最后验证一个 非常奇特电路[1] 的工作原理。 这个扬声器安装在一个塑料壳之内。二、特性测量1、基本电气特性 首先利用SmartTweezer测量这个扬声器的基本电器阻抗。测量频率为 10kHz。 扬声器的电阻为15.20欧姆,电感为143.2微亨。如果使用100Hz测量,对应的电阻为8.7
TsinghuaJoking
2023-01-24
1056浏览
使用光敏电阻和LED构成的振荡电路
在推文 有趣的光耦振荡器 中介绍了基于 光电耦合器件的震荡电路, 它利用了光耦中发光二极管和后级光敏三极管电流增益(光敏三极管饱和电流除以发光二极管输入电流)大于1时,产生的电流正反馈形成的间歇振荡电路。 下面是电路原理图。这是别人在西瓜视频中展示制作的振荡电路闪烁状态。实验证明特定的光耦只有工作在一定电流条件下,前向电流增益才能够满足大于1的条件, 电路才能够振荡。光耦器件可以使用普通的LED和
TsinghuaJoking
2022-04-08
1664浏览
不按常理出牌的振荡电路
简 介: 对于网络上看到的一个最为简单的音频振荡电路进行测试,发现它的确具有工作可能性。并对于它的工作原理进行初步分析。关键词: 振荡电路,单结晶体管,负阻抗01 单管振荡器一、电路来源 在 吊打三极管[1] 展示了一个由单个NPN三极管、两个电阻,一个电容,一个LED和9V干电池组成的LED闪烁振荡电路。它是利用了三极管反向击穿时所呈现的“负阻抗”特性产生的间歇振荡器现象。▲ 图1
TsinghuaJoking
2021-09-26
2398浏览
振荡电路的工作原理及其特性
振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。 LC回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!
面包板社区
2020-04-28
1550浏览
干货 | 为什么振荡电路晶体旁要放22pF电容?
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不
电子工程世界
2020-01-04
2567浏览
MCU 振荡电路晶体旁的22pF电容是干什么的?附图分析
振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体,晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。32.768KHZ的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,时钟就不
21ic电子网
2019-12-06
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