单三极管振荡电路图

@宁标1403:三极管震荡电路原理 -
昌肤17625964473…… 单管LC自激振荡电路!R1,R2,R3构成BG1的静态工作点!L,C1是谐振回路!C2是正反馈电容!C3是信号输出!接通电源的瞬间LC回路里会产生充放电的衰减振荡电流信号!这信号通过C2在R2上形成反馈送达BG1的输入端!这信号被放大后送回LC回路以弥补被衰减的信号!这个振荡就能维持不断了!这就是自激振荡的原理!其中C2的大小很重要!太小不起振!太大电路阻塞!

@宁标1403:只用一个三极管的振荡电路 -
昌肤17625964473…… 三极管构成一个反相器结构,输出与输入相接,调节偏置点以及电容即可实现!

@宁标1403:求一个最 最简单的三极管振荡电路! -
昌肤17625964473…… 这是最简单的电感三点式震荡电路.采用磁棒铁芯缠绕.线径36号漆包线.L1=L2=20匝.晶体管3ad12;可变电阻10千欧(电阻从高端向低端调整,以防烧坏管子).调整匝数可调整频率.电源6伏.

@宁标1403:我做了一个简单的电感三点式振荡电路,非常简单,只用一个三极管,一个电容,和两个电感.但是这个电路. -
昌肤17625964473…… 从三极管的基极输入,中间用一个电容隔离,输出从两个电感中间输出,也要加一个电容隔离,电源加在电容和电感并接的地方(即最上边).

@宁标1403:三极管震荡电路原理(带315M声表) -
昌肤17625964473…… 这有正反馈的啊,看不出来吗?假设B极为正,那C极为负,C2接地那端就为正,那个晶振发生串联谐振,相当于短路线,C2的电压就正反馈到BE两端了——这就是正反馈了.f的计算公式:f=1/(2π*sqrt(L*C1C2/(C1+C2))),sqrt里面的东西是开平方的,平方根的符号不好打啊.这是所谓的电容三点式,315M的晶振是稳定振荡频率用的.上面那个计算公式算出来的频率应该和这晶振的差不多.否则没法振起来的 原理上,就是这样了,电容,电感三点式的振荡电路都是这样的 这么高的频率,能不能振,还要做很多工作. 还有,第一楼解释的正反馈是错误的,其他的就对了

@宁标1403:单管 震荡电路 分析
昌肤17625964473…… 先说一下各部分的作用:R5、R7、R8为三极管提供直流偏置,C5稳定电源电源,D2的作用有可能是用于整流,为后面提供直流电压. 这个振荡器是电容三点式振荡器,C2的存在使得三极管基极为交流地. 当某一时刻,噪声电压使得发射级电...

@宁标1403:谁能提供张rc振荡电路的电路图啊 -
昌肤17625964473…… RC振荡电路图如下:三极管RC振荡电路 RC多谐振荡电路 使用运放的RC振荡电路

@宁标1403:三极管振荡电路 -
昌肤17625964473…… 我就讲射极跟随部分吧,震荡部分就不说了.1,C3与R6构成低通滤波,当然要等效的R6*贝塔倍.一定要满足20K的特性频率.2,R5没什么特别的要求,满足正常静态工作点(大概几mA)即可.3,C4与R6与输出负载有关,如果负载过大(输出端电阻小)可能出现输出波型失真(下半部)的情况.电路虽简单,但原理相当深奥,不是一句两句能说明白的.(要搞几年电子才能体会到) 建议楼主先仿真再做设计,推荐软件EWB , Pspice等.

@宁标1403:用三极管怎样做一个振荡电路?(描述要清楚)输入3V~12V
昌肤17625964473…… 可以用直流升压模块,电子元件商店能买到.其原理是,先用低压(例如3V)通过振荡电路产生振荡电流,再通过升压电路,升至需要的电压(例如6V或12V).模块的体积很小,外边只有输入、输出端,无须电路图.

@宁标1403:制作振荡电路 -
昌肤17625964473…… 用几个9013三极管,电容,电阻就可以了.如下图:R4电阻是用来调频的,频率为0.1~10k,工作电压3到6伏

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