无稳态电路原理详细讲解

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1、.无稳态电路详细讲解电阻: 1、限流、分压。 2、在 RC串联电路中改变阻值就能改变时间常数。本无稳态电路中用到的电阻有限流、分压和与电容构成充放电电路两个作用。电容: 1、电容两极的电压不能突变(这个要好好理解一下,不是不变,)。 2、 RC 构成的充(放)电电路,电容两端的电压会随时间增加而上升(下降)(变化的速度与RC 串联电路的电阻电容值都有关) 。三极管:对于NPN 型三极管,当三极管的be 极的电压高于某一数值(一般为0.7V)时,三极管就会导通,这时ce 间貌似有一个开关闭合,使电流从c 极流入从 e 极流出。下面是一个典型的无稳态电路:无稳态振荡器(astablemultivi

2、brator) 亦称自激多谐振荡器。电路中,施加电源VCC后,晶体管 Q1 和Q2 在电容的作用下,反复导通、截至,产生持续震荡。震荡周期Ts 为:T=0.69(R3C2+R2C1)。工作原理: 当给电路加上电压VCC的瞬间, B1、B2 点在电阻的上拉作用下都有一个高电位,而这个高电位都能使两个三极管满足导通的条件,但是由于各个元件的参数不可能完全一样,所以一定有一个三极管先导通,这里假设Q1 先导通,然后再分析Q1 导通的瞬间、 C1 点由原来的高电位被拉低(几乎与E1 点电位相同),再根据电容两端的电压不能够突变,这时B1 点的电位也由原来的高电位被拉低,B1 点又是三极管Q2 的基极,

3、 Q2 的基极电位由原来;.的高电位也变成低电位,这时是Q2 的 be 间电压降低(几乎为零) ,所以这时三极管 Q2 被迫截止(不导通) 。再此之后D1 就会发光,同时电容 C1 两端电压虽不会突变,但是不是不变,在这段时间内会通过电阻R2 给 C1 充电,充电过程中C1 的一端 B1 电位就会逐渐升高,会有一个时刻 B1 的电位高到能使 Q2 导通,(这个时间实际上就是周期T=0.69(R3C2+R2C1)的一半)。这时点C2 的电位由原来的高电位被拉低(几乎与 E2 点电位相同) ,同理根据电容两端电压不能突变,这时B2 点的电位也由原来的高电位被拉低,B2 点又是三极管 Q1 的基极,

4、Q1 的基极电位由原来的高电位也变成低电位,这时是Q1 的 be 间电压降低(几乎为零) ,所以这时三极管Q1 被迫截止(不导通) 。再此之后 D1 就会发光。再循环下去, Q1导通、 Q2 截止 .这里不再复述。 这样就会出现两个 LED交替闪烁的现象。如果先假设刚通电时,Q2 先导通,方法类似,读者可以自己分析。图中的R1和 R4是 LED的限流电阻,可以根据所选的LED灵活选取。以上可以简单的总结一句话:Q1 导通时能够使Q2 被迫截止; Q2 导通时也能使 Q1 被迫截止。按照上面电路参数设计的电路,闪烁周期计算如下: T=0.69*( 47000*0.00001+47000*0.00001 )=0.65S 拓展:以上电路的电阻电容参数都是完全对称的,如果要获得两个LED点亮时间不一样的现象,只需改变相应的电阻电容参数,使两边的R*C 的值不相等就行了。;.

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