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不稳多谐振荡器

定义:不稳定多谐振荡器是一种多谐振荡器这并不需要触发脉冲,因此有时被称为自激多谐振荡器。它必须提供方波作为输出。

之所以叫不稳定多谐子是因为这里的两种状态都是不稳定的,准稳定态的。这意味着输出在0和1之间波动,0和1都不是稳定状态。

在这里,经过一段预先确定的时间间隔后,从一种准状态连续过渡到另一种准状态。

不稳定多谐振荡器的电路和工作

在本节中,我们将讨论通过集电极耦合和使用一对互补晶体管来实现不稳定多谐振荡器的工作。首先让我们了解集电极耦合的不稳定多谐振荡器。

1.集电极耦合的不稳定多谐振荡器

下图为一个不稳定的多谐振荡器的电路:

集电极耦合的不稳定多谐振荡器

双晶体管Q1和问2在这里使用的是背靠背连接的。这里需要注意的是,这两个晶体管不可能完全相同。这意味着,在V的作用下cc两个晶体管开始导电。

但是,由于运行特性的变化,一种比另一种更容易导电。

我们假设Q1导通系数大于Q2,我们考虑Q的导通2几乎可以忽略不计。因此,只考虑Q1正在进行。

当问1开始导电,开始向饱和区域移动。这导致集电极电位Vc1在问1成为最低。正如我们在上图Q的集合1和Q的底相连吗2。所以,在Q的集电极处的低电压1被输入到Q底2。

由于应用了低电势,晶体管Q2到达截止区域,从而引起an开路。这个原因,Q收集器处的高电位2由Vc2。

上图所示的增加的电位是由晶体管Q的基极提供的1。因此,通过达到饱和区域导致短路。

因此,满足了一开始的假设。

一段时间后,Q1完全达到饱和区域,Q2在截止区域。当我们取收集器Q的输出时1,则在饱和区V处c是最低的。所以,第一个达到的不稳定状态为0。

现在,进一步,VBB开始起作用,因此电流开始从V流出BB要问2。是问2处于截止区域,表现为开路。电流给电容C充电1连接在电路中。因此,在C上产生电压1。

这个高电压被输入到Q的基极2。因此,通过启动导通,使饱和从截止区域移动。这最终降低了Q处的集电极电压2,从而提供最小电压。

这个低电压然后馈送到Q的基极1,因此现在它移动到截止区域。最终,Q处的集电极电位1正在迅速增加。

因此,下一个达到的不稳定状态是一个高电压,即1。

这样,为了在输出端提供一个完整的方波,重复整个工作周期。每一种不稳定状态的持续时间取决于时间常数。现在让我们来了解互补型晶体管不稳定多谐振荡器的工作原理。

2.互补晶体管不稳定多谐振荡器

还可以利用非稳态多谐振荡器互补晶体管对。在这种情况下,不像两个晶体管不稳定的多谐振荡器两个晶体管不是同时开就是同时关供应时。

在这里,当晶体管开着的时候,电源在一段短时间内被取走。因此,与集电极耦合的不稳定多谐振荡器相比,它的功耗非常低。

下图显示了互补型晶体管的不稳定多谐振荡器的电路
互补晶体管不稳定多谐振荡器

正如我们所见,Q1是PNP晶体管和Q吗2是NPN晶体管。

当电源被施加在电路上,电路中的电容开始充电,直到施加的电势。当电容器上的电压达到齐纳电压和晶体管的插入电压的总和时,NPN晶体管Q的发射极-基极结2正向偏压。

是问2开始传导,现在集电极电流开始流过PNP晶体管Q的发射极-基极结1。

这意味着晶体管Q的集电极电流2作为晶体管Q的基极电流1用我2。同时,Q的集电极电流1用我1基极电流是Q吗2可以清楚地从上面的图所示。

因此,当Q的底2增加时,两个晶体管都到达饱和区,导致它到达在国家。最终对电容器放电。

当电容器放电时,两个晶体管的基极电流都减小,从而使晶体管得到从。

这个过程重复以提供连续输出对于不稳定的多谐振荡器。

不稳定多谐振荡器的优点

  • 由于在2个不稳定状态之间连续振荡,故为功率效率。
  • 它的设计很简单。
  • 它是便宜的。

不稳定多谐振荡器的缺点

  • 在多谐振荡器不稳定的情况下,所提供的反馈不能完全向输入端提供完整的输出。

不稳定多谐振荡器的应用

它们广泛应用于无线电设备、定时电路和需要方波输出的系统中。

相关条款:

  1. NPN型晶体管
  2. 晶体管
  3. 多谐振荡器
  4. 单稳态多谐振荡器
  5. 双稳态多谐振荡器

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