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其实还是必须从电路工作原理来解释你的问题。通电瞬间,电流通过33R以及22R和发光管向10u充电PNP管同时E、B导通,330K电阻上产生压降,PNP管集电极拦雹输出电流通过1K电阻和10n电容流经NPN管B、E,使NPN管导通下面LED点亮,NPN管集电极电流增加,简陆帆由于33K电阻上的压降与22R的压降差不足以点亮上面的发光管,所以,只有下面的一只LED亮。
NPN管导通后其集电极电位下降,10u电容由PNP管基极电流反向充电,当电压被充到最高时,PNP管基极再无电流通过,PNP管截止,NPN管也截止,下面的LED变暗,电流变化完成一次循环,如此重复。
值得一提的是,上面悉瞎的发光管由于始终无法得到足够电流,应该不会发光,即使发光,较下面的LED也要暗很多,所以,此电路设计不太理想。
10n电容是在NPN管导通开始时加快其饱和使下面的LED快速点亮。
这个是多仔棚谐振荡器,三极管,电容,电阻,LED都是左右对称的。三极管,LED随便用什么,电容,电阻分别用47uF,10K,这个是改变闪烁快慢的参数,电源3V,5V都行,电源越高,闪烁越快。本人亲自试验过,100%可行。频率为3Hz左右。
回念轮则答桐悄
通电瞬间,由于电路参数的微小差异,和正反馈使一支管子饱和另一支截止.出现一个暂稳态。假设 VT1导通,VT2截止,那么此时VT1集电极为-,Rb2给Cb2充电,当电压充到0.5-0.7时,VT2基极正偏,VT2导通,VT2集电极为-,导致VT1基极正反馈为-,此时电路发生翻转,出项另一个暂稳态,即VT2导通,VT1截止。不断循环往复,便形成了自激振荡,.振荡周期: T=T1+T2=0.7(RB2*C1+RB1*C2)=1.4RB*C,振荡频率: F=1/T=0.7/RB*C
用一个三极管控制LED灯让其按固定频率闪烁的原理,就是用1个三极管和电阻、电容组成振荡电路,负载为LED。电路如下:
1、RC相移振荡电路
上图是典型的超前族悔型RC相移振荡电路, 它是由一个反相放大器和一个移相反馈网饥拆络组成的。反馈网络通过它的某兆肢正一特定频率的正弦电压移相180°,满足自激振荡的相位平衡条件。
2、文氏电桥正弦波振荡电路
如上图所示,信号Xi经过一个放大环节A放大后得到放大信号Xo=A*Xi。 Xo经过反馈环节F后得到反馈信号Xf=A*F*Xi。当反馈信号Xf与输入信号Xi幅值和相位都相同时,即以Xf作为输入Xi,则可以在输出端维持原有的信号Xo,也就是自激。右图为选频网络示意图。
原理是不能不了解一下的:当电源一接通,三只三极管就要争先导通,但由于三极管自身的差异,最先只有一只管子导通。假如VT1最先导通,那么VT1集电极电压下降,使电容C1的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以VT2基极也被拉到近似零电压,使VT2截止。因为VT2集电极为高电压,那么接在它上面的发光二极管就亮了。此刻VT2集电极上的高电压通过电容器C2使VT3基极电压升高,三极管VT3也将迅速导通。缓源因雹御此,只有接在VT2集电极上的发光二极管亮,而其余两只发光二极管不亮。随着电源通过电阻R3对C1的充电,使三极管VT2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,VT2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,发光二极管熄灭。此时三极管VT2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管VT3的基极电压也下跳,VT3由导通变为截止。接在VT3集电极上的发光二极管就亮了。如此循环,电路中三只三源哪岩极管轮流截止,三只发光二极管就不停地循环发光。闪光的速度取决于图中三只电容的大小。
用三极管是不会很简单的 用集成块吧!
SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。
SG3909的管脚排例如图7所示。SG3909的特性为:
1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
2、电源电压低,可从1V到5V;
3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;
4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
5、成本低,亮度好。
图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外培颤接电阻、电容来调节。
元器件选择:发光二极管VD可选慎蠢用以下宽中陪几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1×2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求。
通电时,两管在R4,R5偏置下竞争导通,例如Q1胜出,集电极电压下降,通过C1影响Q2基极电压下降,Q2趋向截止,C极电压上升,通过C2提高Q1基败渗睁极电压,进一步导通,集电极电压更低,正反馈使得出现Q1饱和Q2截止的一个暂稳态。
Q2的C极电压向C2的充电电流流进Q1基极维持饱和,随着电容充满喊茄,充电电流消失,Q1基极电流下降,察岁退出饱和区,集电极电压上升,通过C1使Q2基极电压上升,Q2导通,集电极电压下降,通过C2使Q1基极电压更低,电流更小。。。。。。正反馈跳变到Q1截止Q2饱和的另一个暂稳态。当C1充满电后(C2在这个期间由R5提供电流放电),再次翻转,过程对称,从略。由于Q1,Q2交替导通,故发光管轮流点亮。电路的设计要点也是必须保证R4R5提供的电流让Q1Q2工作在放大区,基极电容充电时进入饱和,放电时进入截止。
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