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正弦波振荡电路和对讲机原理
一、 正弦波振荡电路 一、正弦波振荡电路 1 自激振荡 1. 自激振荡 3. 起振及稳幅振荡的过程 4. 正弦波振荡电路的组成 RC振荡电路 2. RC串并联选频网络的选频特性 3. 工作原理 (2) 稳定振荡 带稳幅环节的电路(1) 带稳幅环节的电路(1) 带稳幅环节的电路(2) 带稳幅环节的电路(2) 3 LC振荡电路 3.l 变压器反馈式LC振荡电路 1. 电路结构 例1: 解: 解: 解: 3.2 三点式 LC振荡电路 1. 电感三点式振荡电路 2. 电容三点式振荡电路 例3: 例4:半导体接近开关 二、JC986a半双工对讲机的原理 JC986A 型半双工对讲机是一款专用的对讲机,同一时刻只能“收信”或只能“发信”,发射频率是 49.8MHz,使用时用9V叠层电池。电路简洁,整机制作比较容易,装配成功率高,具有遥控距离远(达 100m以上),声音大,音质好等优点。 三极管Q1和耦合可调电感线圈 T1、电容器 C4、C2 等组成振荡电路,产生频率约为 49.8MHz 的载频信号。 Q2 Q3 Q4 Q5 和相关电阻电容等组成低频放大电路。 扬声器 SPK1兼作话筒使用。 接收状态 电路工作在接收状态时,将收/发转换开关置于“接收”位置(默认状态为接收) 从天线 ANT1 接收到的信号经天线匹配电感L1、再经可调耦合电感线圈T1、电容器 C4、C2 及 T1 次级线圈等组成的检波电路进行检波。 检波后的音频信号,经T1次级线圈中心抽头耦合到低频放大器的输入端 经放大后由电容器C17耦合推动扬声器 SPK1 发声。 发送状态 电路工作在发信状态时,S2 收/发转换开关按下置于“发信”位置由扬声器将话音变成电信号后由电容器C17耦合到 Q2、Q3、Q4、Q5 和相关电阻电容等组成低频放大电路放大后,经耦合可调电感的中心抽头将信号加到振荡管Q1进行信号调制,使该管的bc结电容随着话音信号的变化而变化,而该管的bc结电容是并联在T1次级两端的,所以振荡电路的频率也随之变化,实现了调制的功能,并将已调波经 T1 及 L1 从天线发射出去。 调频 通用原理图 电路原理图 L2 C2 –UCC RE2 T1 RP1 R2 RE1 CE1 C1 L1 RP2 L3 T2 T3 KA D R3 RC2 R4 例4:半导体接近开关 当L3上输出交流电压为零时,二极管的整流输出电压也为零,因此T2截止, T3饱和导通,继电器KA通电。 继电器KA的常闭触点接在电动机的控制回路内,可在被测金属体接近危险位置时,立即断电使电动机停转;也可将KA的常开触点接在报警电路上,同时发出声光报警。 L2 C2 –UCC RE2 T1 RP1 R2 RE1 CE1 C1 L1 RP2 L3 T2 T3 KA D R3 RC2 R4 例4:半导体接近开关 当金属被测物体离开感应头后,振荡电路立即起振,在L3上输出正弦电压, 经二极管的整流后,使T2饱和导通, T3截止,继电器KA断电,常闭触点重新闭合,电动机运转。 RP1用来调节振荡输出幅度, RP2可使振荡电路迅速而可靠的停振,也能促使振荡电路在被测金属物体离开感应头时迅速恢复振荡。 下一页 总目录 章目录 返回 上一页 1 自激振荡 2 RC振荡电路 3 LC振荡电路(主要) 二、JC986a半双工对讲机的原理 要求: 1. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件。 2. 了解LC振荡电路和RC振荡电路的工作原理。 正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号。它的频率范围很广,可以从一赫以下到几百兆以上;输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦;输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。 常用的正弦波振荡器 LC振荡电路:输出功率大、频率高。 RC振荡电路:输出功率小、频率低。 石英晶体振荡电路:频率稳定度高。 应用:无线电通讯、广播电视,工业上的高频感应炉、超声波发生器、正弦波信号发生器、半导体接近开关等。 1 S u 放大电路在无输入信号的情况下,就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。 开关合在“1”为无反馈放大电路。 2 1 S u 开关合在“2”为有反馈放大电路, 开关合在“2”时,,去掉ui 仍有稳定的输出。反馈信号代替了放大电路的输入信号。 自激振荡状态 2 2. 自激振荡的条件 (1)幅度条件: (2)相位条件: n 是整数 相位条件意味着振荡电路必须是正反馈; 幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡,还必须有足够的反馈量(可以通过调整放大倍数A 或反馈系数F 达到) 。 自激振荡的条件 设:Uo 是振荡电路输出电压的幅度, B 是要求达到的输
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