無穩態多諧振蕩器電路 555無穩態多諧振蕩器電路
圖1無穩態電路
無單穩態多諧振蕩器電路如圖1所示,當加上電源后,電容器C1經外接電阻Ra與Rb由Vcc充電,電容器C1兩端電壓一直上升到2/3Vcc(第六腳之臨界電壓),于是觸發NE555的第三腳的輸出為低態。此外,放電電晶體被驅動而導通,使得第七腳的輸出將電容C1經電阻Rb放電,電容器的電壓就開始下降,直到它降到觸發位準1/3Vcc,正反器再次被觸發,使第三腳輸出回到高態,且放電晶體管截流,于是電容器C1再次經由電阻Ra及Rb充電,重復這些動作就會產生振蕩。
充電路徑:由Vcc出發,經由Ra及Rb至電容器C1。
放電路徑:由電容器C1出發,經由Rb至NE555之第七腳。
周期T=[0.7(Ra+Rb)C1]+[0.7Rb*C1] 三極管無穩態多諧振蕩器電路 此電路之輸出并不會固定在某一穩定狀態,其輸出會在兩個穩態(飽和或截止)之間交替變換,因此輸出波形似近一方波。
如圖2即為無穩態多諧震蕩器電路,圖中兩個三極管Q1、Q2在“Q1飽和/Q2截止”和“Q1截止/Q2飽和”,二種狀態周期性的互換,其工作原理如下:
圖3 當VCC通電瞬間
圖4 C2放電,C1充電回路 (1)如圖3當VCC接上瞬間,Q1、Q2分別由RB1、RB2獲得正向偏壓,同時C1、C2亦分別經RC1、RC2充電。
(2)由于Q1、Q2的特性無法百分之百相同,假設某一三極管Q1之電流增益比另一個三極管Q2高,則Q1會比Q2先進入飽和(ON)狀態,而當Q1飽和時,C2由Q1 CE極經VCC、RB2放電,在Q2 BE極形成一逆向偏壓,促使Q2截止。同時C1經Rc2及Q1的BE極于短時間內完成充電至VCC,如圖4所示。
圖5 C1放電,C2充電回路 (3) Q1 ON、Q2 OFF的情形并不是固定的,當C2放電完后(T2=0.7 RB2 C2秒),C2由VCC經RB2、Q1C-E極反向充電,當充到0.7V時,此時Q2獲得偏壓而進入飽和(ON),C1由Q2 CE極,Vcc、RB1放電,同樣地,造成Q1 BE極逆偏壓。Q1截止(OFF),C2經RC1及Q2B-E極于短時間充至VCC,如圖5所示。
(4)同理,C1放完電后(T=0.7 RB2 C1秒),Q1經RB1獲得偏壓而導通,Q2 OFF如此反覆循環下去。如圖所示波形。
周期T=T1+T2=0.7RB1 C1+0.7 RB2 C2
若RB1= RB2=RB C2=C1=C
則T=1.4RBC f=
如果將RC1、RC2換成兩個發光二極管,發光二極管一亮一暗,不斷交替。也就是說,兩個三極管中,一個飽和,另一個截止,而且不斷交換。這種電路沒有一個穩定的狀態,叫做無穩態電路,無穩態電路的用途也很廣,如汽車的轉彎燈等。
審核編輯:湯梓紅
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