一例自激多谐振荡器电路原理图 (自激多谐振荡器实验数据)
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图1:自激多谐振荡器的电路原理图上图电路中,一般要求三极管VT1、VT2,电阻R2、R3及电容C1、C2的参数尽可能一致,但在实际中不可能完全一样,故这种电路通电后,总有一个三极管是先导通的。假定三极管VT1先导通,此时LED1点亮,由于电容C1两端的电压不能突变,VT2的基极电压接近地电位,故VT2截止,LED2不亮。此时,5V电源通过R2及VT1的c-e两极对C1充电,当C1两端电压达到0.6V左右时,VT2导通,其集电极变为低电平,使LED2点亮,同时使VT1截止,LED1熄灭。在VT2导通时,5V电源通过R3及VT2的c-e两极对C2充电,当C2两端电压升高至0.6V左右时,VT1又导通,使VT2截止,两个三极管轮流导通,从而使其集电极驱动的两个LED交替发光。图2:两个三极管构成的LED闪光灯这种自激多谐振荡器电路的振荡频率与电阻R2、R3、电容C1、C2及电源电压有关。一般R2、R3或C1、C2的标称值越大,振荡频率越低,LED闪烁就越慢。另外,电源电压变化时,该电路的振荡频率亦会发生变化,故这种电路一般用于对振荡频率稳定性要求不高的场合。这种电路中三极管的集电极输出的振荡信号并不是占空比为%的方波,而是一种矩形波。如果需要获得占空比为%的方波信号,则可选用CD这类双D触发器对其输出的矩形波进行整形。