电路的工作原理和计算公式是什么

作者&投稿:犁径 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电路的工作原理和计算公式是什么~

由两级三极管直耦构成的放大器,经R2和C支路提供正反馈,引发自激振荡。通过调节R2和C的值,将振荡频率设定在人耳最敏感的音频频段,用来报警或提示音用。

具体原理:电路接通后,某种原因(如电源电压波动、外界电磁干扰、电路噪声干扰等)导致三极管G1基极电流有所增加,经G1和G2连续两级放大,G2集电极电流必然增大,喇叭两端电压升高,喇叭两端电压为R2和C提供向左流经G1基极的充电电流,结果使得G1电流变得更大,G2集电极电流更大,喇叭两端电压更高,向左流过R2、C和G1基极的充电电流更大,……。如此正反馈的结果是迅速导致G1和G2进入饱和状态。
当C充电后期,随着充电接近充满,充电电流越来越小,流过G1基极的电流越来越小,当G1基极电流减小到一定值时,G1退出饱和状态,其集电极电流开始减小、G2集电极电流随之减小,G2也退出饱和状态。喇叭两端电压开始减小,导致电容器开始放电,放电电流有电阻R1提供,放电电流路径为:电源正极→R1→C→R2→喇叭→电源负极。此时G1的be结开始逐渐失去偏置电流甚至最终被反偏,必然导致G1、G2的集电极电流进一步减小、喇叭两端电压进一步减小,C的放电加剧、G1基极电流加剧衰减,……。正反馈的结果是G1和G2迅速进入截止状态。
等C放电到一定程度,放电电流减小到几乎为零时,G1重新获得偏置电流导通,又开始了前面正反馈导致G1和G2饱和的过程,如此反复进行,形成自激振荡。喇叭获得方波电压发出声音。
喇叭获得的方波电压高电平持续周期大概为t1=3R2*C,放电时间大概为t2=3(R1+R2)*C,因此振荡周期为T=t1+t2=3R1*C+6R2*C,振荡频率为f=1/(3R1*C+6R2*C)。
当然,以上计算并不很严格,仅供参考,实际可能略有出入,以实际调试结果为准。之所以公式中反复出现3,是因为RC充放电回路,经过3RC的时间电容C充放电基本差不多结束了。

稳流就是恒流源电路。
测量仪表为电流表,串接在了电源地回路中,忽略其内阻,不承担压降。
D1通过R4建立稳压值UD1,它就是Q1发射结和射极电阻R1+R2的总电压,于是,当某种原因致使R1上的电压增大时(15V电压波动),Q1发射结上的电压就减小了,Q1导通减小,使R1电压回落,反之亦然。而的R1的电压恰是Q2的发射结电压,于是相应的就稳定了Q2的导通状态--导通电流,进而驱动LED稳流发光;如此RL、R5可以省略。

如图,这是一个RC自激式震荡电路。
工作原理:开关接通--电源经R1、R2以及喇叭对电容C充电--电容电压上升导致三极管G1、G2导通--喇叭发出声响且经过R2、C的正反馈,导致G1、G2电流加大--随着正反馈对电容C的反向充电,通过C的电流减弱--导致G1、G2电流减小并最终截止--重复到最开始对电容C的充电,如此自激震荡。
RC电路震荡频率的计算公式为:f=1/2πRC
本电路的R由R1、R2以及喇叭构成,由于考虑喇叭自身的电阻和电感L不大,基本可以忽略。

1个回答 - 回答时间:2019年3月8日
[最佳答案]如图,这是一个RC自激式震荡电路。 工作原理:开关接通--电源经R1、R2以及喇叭对电容C充电--电容...
...分析原理,最好有相应的计算公式

2个回答回答时间:2018年5月10日

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1个回答回答时间:2016年12月1日

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