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音頻信號(hào)(正弦波)發(fā)生器電路

出處:維庫電子市場(chǎng)網(wǎng) 發(fā)布于:2023-02-03 15:50:05 | 503 次閱讀

    有一個(gè)“最喜歡的”電路用于制作音頻振蕩器維恩電橋。它是一座橋,即具有四個(gè)“腿”的電路。下面的電路顯示了基本思想。
   

    Rx、2Rx 反饋分頻器在運(yùn)算放大器中建立增益 3。正反饋是通過 Wien 網(wǎng)絡(luò)、R 和 C(每個(gè)兩個(gè))。該網(wǎng)絡(luò)的特征是網(wǎng)絡(luò)的輸出(在運(yùn)算放大器的 +ve 輸入端)在頻率 Fo 處具有最大值,如圖所示。如果電阻器/電容器以某種簡單的比率相互關(guān)聯(lián),則任何網(wǎng)絡(luò)的數(shù)學(xué)分析都會(huì)趨于簡化:對(duì)于 Wien 網(wǎng)絡(luò),如果兩個(gè)電阻器相等且兩個(gè)電容器相等,則數(shù)學(xué)結(jié)果最好!因此,F(xiàn)o 的簡單公式。
    因此,對(duì)于 1kHz,將 1000 放入公式中代替 Fo,為 R 選擇一個(gè)合理的值 - 讓我們選擇 100K。將公式換成 C= 1/(2 x PI x 1000 x 100,000),C 的計(jì)算結(jié)果為 1.59nF:這對(duì)于電容器來說不是一個(gè)特別合理的值,但如果我們?cè)黾与娙萜鳎覀冃枰獪p小電阻器反之亦然,所以我們現(xiàn)在可以選擇一個(gè)合理的電容器:4n7 怎么樣?
    將 4n7 代入公式并重新排列得到 R=1/(2 x PI x 1000 x 4.7 x 10-9)。我們得到 33.9K 的電阻。此時(shí)您需要決定您想要 1kHz 的準(zhǔn)確度。大多數(shù)文氏電橋電路往往是可變頻率的,因此我們只需校準(zhǔn)比例即可!
    因?yàn)?Wien 電路將輸入衰減了 3 倍,所以我們需要放大器中的增益為 3 才能使其振蕩。這就是我們選擇 2Rx/Rx 負(fù)反饋的原因。
    有一個(gè)小問題:如果反饋電阻定義的增益略小于 3,則電路不會(huì)振蕩。如果增益略大于 3,電路將振蕩,振幅將僅由 IC 的輸出觸及電源軌和削波決定——而不是正弦波形。那么我們?nèi)绾螌⒃鲆姹3衷谡_的水平以維持正弦波呢?我們需要的是一些電阻與信號(hào)電平成正比的元件:如果電平增加,電阻也會(huì)增加,從而降低增益。同樣,如果輸出下降,增益將增加,從而保持穩(wěn)定性。幸運(yùn)的是,有幾種方法可以做到這一點(diǎn)。
    實(shí)用的維恩振蕩器
   

    第二個(gè)電路是 Wien 振蕩器的實(shí)際實(shí)現(xiàn),但在這個(gè)電路中,Wien 網(wǎng)絡(luò)被反轉(zhuǎn)了。這是“錯(cuò)誤的上升方式”并且處于負(fù)反饋路徑中。通過 500R 預(yù)設(shè)應(yīng)用正反饋以使其振蕩。還有一個(gè)漂亮的白熾燈泡表明它正在工作......
    你看,燈泡變熱,電線的電阻隨著變熱而上升。燈泡燈絲變得非常熱,因此它的電阻會(huì)發(fā)生很大變化(通常熱電阻可以是冷電阻的 10 倍)并且電壓越高,電阻越大,所以這就是我們需要的穩(wěn)定元件!相當(dāng)簡單的電路,將提供約 1.5v rms 的輸出,失真約為 0.3%。性能不佳但肯定有用——而且電路如此簡單。當(dāng)然你可以使用運(yùn)算放大器來做到這一點(diǎn)——只要它能提供足夠的電流來驅(qū)動(dòng)燈泡。但是2個(gè)三極管的電路其實(shí)更簡單。
    一種低失真音頻信號(hào)發(fā)生器
   

    下一個(gè)電路(上圖)是維恩電路的更好實(shí)現(xiàn):它以正常方式在正反饋路徑中使用維恩電路,并使用負(fù)反饋來保持穩(wěn)定性。標(biāo)記為 Th1 的設(shè)備是玻璃珠型熱敏電阻:其中一些熱敏電阻由真空玻璃外殼中的珠組成,它們專門設(shè)計(jì)用于此類電路中的振幅穩(wěn)定。如有必要,可以更改 100R 以適應(yīng)各種熱敏電阻(并調(diào)整幅度)。
    6 個(gè)晶體管電路實(shí)際上是一個(gè)運(yùn)算放大器,您沒有理由不能簡單地使用運(yùn)算放大器。該電路早于運(yùn)算放大器,但原理沒有改變。
    雙聯(lián)動(dòng) 100K(對(duì)數(shù))電位器用于改變頻率,2 極 6 路(旋轉(zhuǎn))開關(guān)用于切換頻段。對(duì)于顯示的值,每個(gè)波段的末端都有有用的重疊。電位器設(shè)置在 16K 左右時(shí),10n 給出 1kHz,因此顯示值的“中心”頻率為 100hZ、300Hz、1kh、3kHz、10kHz 和 30kHz。
    您可以使用另一個(gè)電容器 (1?) 來增加底部的范圍,但建立時(shí)間會(huì)很長。同樣,您可以使用 (100pf) 在頂部添加另一個(gè)范圍,但波形不會(huì)很好:高頻端受到 270pF 電容器的限制,該電容器存在以確保穩(wěn)定性:具有良好的布局和現(xiàn)代晶體管,您可以減少這個(gè)電容器顯著提高高頻性能。
    如果構(gòu)建得當(dāng),這樣的電路可以提供極低的失真。失真水平將取決于所用運(yùn)算放大器的增益和熱敏電阻的性能,尤其是在低頻時(shí)。對(duì)于音頻測(cè)試目的,低嗡嗡聲和噪音也很重要,因此低噪音組件和良好的電源是必不可少的。
    雙 T 網(wǎng)絡(luò)
    下一個(gè)電路不使用 Wien 網(wǎng)絡(luò),而是使用稱為雙 T 網(wǎng)絡(luò)的電路,所以我將首先介紹網(wǎng)絡(luò)。“標(biāo)準(zhǔn)”雙 T 如下圖所示。
 

   

 與 Wien 一樣,電路中存在導(dǎo)致公式簡化的關(guān)系 - T 的臂應(yīng)該具有相等的值,并且腳中的電容器應(yīng)該是臂的兩倍大。腳的電阻應(yīng)該是手臂的一半。使用這些比率,Twin T 是一個(gè)陷波濾波器,它通過除中心頻率處的陷波之外的所有內(nèi)容,如公式中所示。請(qǐng)注意,此公式與 Wien 相同,但顯示形式略有不同。所以 - 現(xiàn)在
    實(shí)用的雙 T 振蕩器
   

    也許首先讓您印象深刻的事情(如果您之前遇到過 twin-T)是 twin-T 的輸入(來自燈泡)實(shí)際上被饋送到網(wǎng)絡(luò)的底部并且輸出是(正如您所期望的那樣) )從一個(gè)臂(進(jìn)入晶體管的基極)但另一臂接地。現(xiàn)在等一下:射極跟隨器沒有電壓增益,你肯定被告知 RC 振蕩器必須有電壓增益?好吧,這個(gè)可以工作并且沒有電壓增益(當(dāng)然它確實(shí)有電流增益)。
    第一次接觸這個(gè)電路,有點(diǎn)納悶。然后我在腦海中“重新繪制”了電路。想象一下用示波器觀察它,示波器的接地點(diǎn)位于燈泡底部。現(xiàn)在(對(duì)于交流信號(hào))0v 線連接到晶體管的集電極。因此,T 的一個(gè)臂從收集器饋送,另一臂饋送底座,而腳則通向新地球。該電路實(shí)際上是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 Twin T,但電源異常饋電使事情變得混亂。如果您“重新設(shè)計(jì)”它們,很多不尋常的電路看起來會(huì)更好。
    一位記者指出
    該電路實(shí)際上確實(shí)具有電壓增益。如果僅分析電阻電容雙 T 網(wǎng)絡(luò)(加上 1 nF 到 12v 電源),輸入取自燈泡底部,輸出取自第一個(gè)射極跟隨器的基極,則增益為1.08845 在 135.548 Hz 的頻率下,這是通過網(wǎng)絡(luò)的相移為零的頻率。
    請(qǐng)參閱“增益大于單位的無源 RC 網(wǎng)絡(luò)的綜合”,IRE 會(huì)議記錄,1951 年 7 月,第 833 頁。
    門控 RC 移相振蕩器
    最后一個(gè)電路是一個(gè)更簡單的 RC 相移振蕩器,但這是一個(gè)不同之處:它是門控的,即它可以由輸入信號(hào)打開。將輸入接地,振蕩器停止,將其連接到 5v,振蕩器啟動(dòng)。振蕩器將始終以相同的方式啟動(dòng),具有上升沿

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