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时间:2020-09-22
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1、教学项目五振荡器的制作任务1基本振荡电路的安装与调试本任务是一个闪烁电路(如图5-1),两个三极管构成两级直接耦合放大器,然后在后级输出端a通过R1、C1连接到输入端b,构成正反馈,实现振荡。接通电路,发光二极管将不停地闪烁,就像一盏航标灯,同时喇叭发出节拍声。调节电位器,就可以调节闪烁频率。任务引入与分析相关知识1、振荡的基本知识(1)、自激振荡的现象图5-2扩音系统的自激振荡现象图示(2)、振荡条件相位平衡条件:ΦA+ΦF=2nπ(n=0,1,2,…)ΦA是放大电路的移相;ΦF是反馈网络的移
2、相。幅度平衡条件:AF=1(3)、振荡器的分类振荡器主要分为RC,LC振荡器和晶体振荡器(1)RC振荡器采用RC网络作为选频移相网络的振荡器统称为RC正弦振荡器,属音频振荡器。(2)LC振荡器采用LC振荡回路作为移相和选频网络的正反馈振荡器称为LC振荡器。LC振荡器的分类①变压器耦合:单管LC正弦振荡器、差分对管LC正弦振荡器②三点式:电容三点式(考毕兹)振荡器·电感三点式(哈特莱)振荡器③改进三点式:克拉泼振荡器、西勒振荡器④差分对管振荡器(3)晶体振荡器 振荡器的振荡频率受石英晶体控制的振
3、荡器。2、简单的RC充放电振荡电路电路组成及工作原理:开机时,VT1、VT2均截止,电源经Rp、R2、C1、R1、喇叭对C1充电,在VT2基极电位达到0.7V以前VT2均截止,a点输出低电平(如图5-4(b));当基极电位达到0.7V时VT1、VT2导通,a点出现高电平,电源经VT2的ce、R1、C1、VT1的be对C1反方向充电,充电电流加速并维持、VT2的导通,a点维持高电平,一旦C1充电结束,三极管转向截止,从而出现循环往复[图5-4(c)]。调节Rp和R3、R1、C1均可改变充放电的时间
4、常数,从而调节振荡频率。充放电时间常数主要由Rp、R2、R1、C1决定5-4RC充放电振荡电路电路组成及工作原理(a、b)图5-4RC充放电振荡电路电路组成及工作原理(c)3多谐振荡器(1)电路组成图5-5多谐振荡器(2)、工作原理接通电源,因为两个管子均接有正常的上偏置电阻,所以必定要趋向导通,若VT1先行导通,则极电位下降,经C1耦合使VT2加速截止,而在C极输出高电位,经C2耦合使VT1加速达到饱和,输出低电平,此为电路的一个稳态(VT1饱和、VT2截止)。因VT1饱和,电源经R3、C1、
5、VT1的ce到地,对C1充电,当C1负极充得0.7V电压时,VT2趋向导通,VT2C极输出低电平脉冲,经C2耦合使VT1趋向截止,VT1的c极输出正脉冲经C1使VT2加速饱和,正反馈后VT2切底饱和,VT1切底截止,此为电路的第二稳态(VT1饱和、VT2截止)。R1、C1、R3、C2的参数决定振荡频率。1、元器件的选择与安装对照原理图5-1合理选择并安装元器件。2、元器件的检测(1)参照项目1用万用表电阻挡对所有元件逐一进行测量。(2)光敏电阻在光暗时(用黑纸挡住光线)电阻值很大,光亮时(阳光直
6、射)电阻值下降到几百欧姆。阻值相差越大越好,测量时用万用表电阻挡R*10K挡位。(3)喇叭用R*1Ω低阻挡测量,正常电阻为8Ω。在测量瞬间细听喇叭发音,应发出“嚓、嚓、嚓”的声音,用手指轻击纸盆,手感应无卡阻现象。(4)PNP型三极管在测量时与NPN型不同的是“红”、“黑”表棒的位置刚好相反。任务实施3、安装、调试与检测(1)安装元件本任务采用印刷电路板(也可采用万能板),如图5-7所示。图中已根据电路原理图将电路转换到敷铜板上,各个焊点不再独立,已经通过铜箔相互构成了连线,这样就免除了繁琐的布
7、局设计和连线环节,同学们只要按装配图安装好元件就可以了,整个制作变得简单、快捷,这样更适合于产品的批量生产。产品型电子设备均采用印刷电路板安装。请对照装配图将铜箔面对自己,从背面插入相应的元件,微量弯脚。(2)焊接图5-7中白色小圆点为焊点,灰色部分为阻焊剂。因为印刷电路板尺寸比较小,元件紧密,相邻焊点容易相碰,焊接时特别要注意。如果发现相邻焊点短路,应立即用电烙铁吸除多余焊锡,并将烙铁头上的多余焊锡敲击在烙铁架上,重复几次,即可将两焊点分开,也可以用牙签在焊锡熔化时将它们分开。(3)调试与检测
8、检查无误后,接通3V电源(注意正负极),若电路正确,发光二极管将出现闪烁,同时喇叭中伴有节拍声。调节Rp,使电路的静态工作点发生变化,你将看到闪烁的频率发生变化。若进而减小或增大R2,你将看到偏置电阻太小或太大时电路均发生停振现象,太小时电路工作在饱和区,太大时电路工作在截止区,只有在放大区电路才会正常地起振荡。4、故障检修与模拟(1)故障检修(以音频振荡状态为例)接上电源,若无振荡输出,可用万用表电压挡测量两只三极管UBE的数值,如果均为0.7V左右,则说明静态偏置正常,此时应立即检查VT2是
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