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振动器电路

发布时间:2022-04-19 17:36:02

Ⅰ 我想做一个小震动器,要求震动十秒停十秒,用什么控制器能控制

如果是想
简单一点
,对精度要求不高的话,就用555的电路,一个555的芯片,电源和万用板加几个电阻、电容、二极管
控制继电器
,然后用继电器控制
振动器
,就可以达到目的了,相关电路图可以去网络,这种电路网上多的去了
复杂一点,精度比较
高就

51单片机
,要51芯片,电阻,
晶振
,电容,电源,继电器,万用板等等,要写程序,就比较麻烦了,但是精度可以保证。

Ⅱ 振荡器电路中的振荡频率,需调整电路中的哪些元件

若想改变rc文氏电桥振荡器电路中的振荡频率,需调整电路中的运放“+”端接的两个电阻r1,r2,或者改变电路中两个电容c1,c2。
如图,文氏电桥振荡器的振荡频率为f=[2π√(r1r2c1c2)]^(-1)
所以,改变r1,
r2,c1,c2使得四个量的乘积变化,就可以改变频率。

Ⅲ 振荡器电路

一、网友“songshk2”回答的很好,但近一周的时间楼主没有响应,看来不是楼主想要的。楼主也许想要一张20-29MHz并联型石英晶体振荡器基本原理图。石英晶体谐振器可以工作在基频,也可以工作在泛音频率上,因此它们的电路是不同的。没办法只好提供两张图纸给楼主做参考。以25MHz为例,电路如下:
二、基频振荡电路

三、三次泛音振荡电路

四、电路说明:
网友“songshk2”提供的电路中,R172用于匹配IC内部电路负反馈和相位移。C186、C187为晶体负载电容CL。该电容值的确定公式为:

基频电路图中,R1、R2、R3为电路提供偏置,L1、C1组成振荡槽路,C2为旁路电容,C3为偶合电容,CL为晶体负载电容。
泛音电路图中,R1、R2、R3、R4为电路提供偏置,C1、C2、L1构成选频网络,C3为旁路电容,C4为偶合电容,CL为晶体负载电容。
电路中晶体管选择,其特征频率应大于电路振荡频率的50-100倍,即不小于1.2G。偶合电容在不影响输出幅度的情况下,可以选择更小点。总之,频率越高,电容越小,频率越低,电容值越大。电容太大,输出噪声会增高,你也可以考虑在这里加滤波网络。
还要说明一点,并联型晶体振荡器频率稳定度没有串联型晶体振荡器高。
五、工作很忙,一直没有时间上来答问题。终于抽时间,为楼主葱葱画了两张电路图。没有经过精密计算及缜密思考,也没有进行电路仿真,更没时间搭接电路测试。如有不妥之处请谅解。可以根据电路说明调试一下。但愿对你有帮助。

请采纳答案,支持我一下。

Ⅳ 电磁振动器原理图

电磁振动器由振动体、共振弹簧、电磁铁、机座等部件组成。铁芯和衔铁分别固定在机座和振动体上,振动体等部件构成质点M1、机座等部件构成质点M2。M1和M2由弹性系统联系在一起。由于机座紧固在料仓壁上,这样就构成了单质点定向强迫振动系统。根据机械振动的共振原理,电磁铁的激振频率为W,弹性系统自振频率为W0,使其比值W/W0=0.9左右,处于低临界状态下共振。

Ⅳ 什么叫振荡电路,作用是什么

振荡电路是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波回信号,常见答的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。
作用:
正弦波振荡器在量测、自动控制、无线电通讯及遥控等许多领域有着广泛的应用。例如调整放大器时,我们用一个"正弦波信号发生器"和生一个频率和振幅均可以调整的正弦信号,作为放大器的输入电压,以便观察放大器输出电压的波形有没有失真,并且量测放大器的电压放大倍数和频率特性。
振荡电路物理模型(即理想振荡电路)的满足条件:
①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。

Ⅵ 振荡电路是如何起振的

我们知道电容有充放电的蓄能特性!电感则因通过电流的变化能产生自专感电势!
在电路接属通电源的瞬间,电容会有一个充电的浪涌电流!而这个浪涌电流会使与电容相连的电感电流也发生变化!电干因此而产生了感应电势!这个电势又反加在电容两端使它原本已结束的充电电流产生了波动!这波动又推动了电感电流的变化!如此往复下去,振荡就产生了!
这里有两个要点!一是这个振荡会因元老和电路的阻抗损耗会衰减至消失!因而称衰竭振荡!若要将振荡维持下去就必需有能量补充!这就是为何振荡电路会有放大电路相辅的道理!
二是这个振荡其频谱很宽!为使其能有一个主频率就必需有一个定频槽路!也就是选频回路!
再给你一个链接:http://wenku..com/view/df3c171ba76e58fafab003cc.html

Ⅶ 振荡电路的分类

能够产生振荡电流的电路叫做振荡电路。一般由电阻、电感、电容等元件和电子器件所组成。由电感线圈l和电容器c相连而成的lc电路是最简单的一种振荡电路,其固有频率为f=[sx(]1[]2πlc。 § 一种不用外加激励就能自行产生交流信号输出的电路。它在电子科学技术领域中得到广泛地应用,如通信系统中发射机的载波振荡器、接收机中的本机振荡器、医疗仪器以及测量仪器中的信号源等。
振荡器的种类很多,按信号的波形来分,可分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。正弦波振荡器产生的波形非常接近于正弦波或余弦波,且振荡频率比较稳定;非正弦波振荡器产生的波形是非正弦的脉冲波形,如方波、矩形波、锯齿波等。非正弦振荡器的频率稳定度不高。
在正弦波振荡器中,主要有LC振荡电路、石英晶体振荡电路和RC振荡电路等几种。这几种电路,以石英晶体振荡器的频率最稳定,LC电路次之,RC电路最差。RC振荡器的工作频率较低,频率稳定度不高,但电路简单,频率变化范围大,常在低频段中应用。 在通信、广播、电视等设备中,振荡器正逐步实现集成化,这些集成化正弦波振荡器的工作原理、电路分析、设计方法等原则上与分立元件振荡电路相一致。由于集成电路的集成度愈来愈高,并在向系统功能发展,其内部电路日趋复杂,如果不从系统组成和单元电路原理这两方面同时着手,那是很难弄清某一集成芯片的,振荡器也不例外。

Ⅷ 振荡器的电路图

如图所示为考毕兹振荡抄器电路。它带一个基频率晶体,其频率为1499kHz,晶体SJT并接在电容C2、C3两端。射极分压电阻R2、R3提供基本的反馈信号,反馈受电容分压器C2、C3的控制。晶体SJT起振工作后输入给三极管VT基极l499kHz正弦波信号,由射极输出器VT输出,经耦合电容C4送入电位器RP输出。电阻R1把18V电压降压供给VT一个合适的偏置电压,适当调节电阻R1可使考毕兹振荡器工作在软激励状态。电阻R4、电容C5为专耦电路。调节电容C1,可将振荡器精密的微调在工作频率上。调节电位器RP,可改变振荡信号输出电平的大小。

元器件选择:电容Cl为5~20p,C2为51p,C3、C6为100p,C4为15p,C5为100μ/32V。电阻Rl为62kΩ,R2为300Ω,R3为2.4kΩ,R4为360Ω,1/2W,R5为15kΩ。电位器RP选4.7kΩ。三极管VT为3DGl20C,65≤β≤115。稳压二极管VD用2CW58。晶体SJT选用JA5B型-1499Hz。

Ⅸ 振动器或者振荡电路是如何将直流电转化为为交流电啊

电路中的开关管不断地导通,截止,导通,截止。。。。输出电流是断断续续的,这种断断续续的电流称之为“脉动直流电”。将脉动直流输入到变压器的初级绕组,变压器次级绕组就会有交流电输出。
也可以使用两个开关管,使两个管子交替导通,而两个管子的电流方向是相反的。

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