今天一看到变压器就死QIAO, 这个回路这样理解对吗,我听教程上说回路是经过电源内阻到负极,我觉得应该是我红色地线过来的形成回路也就是说,右边这个三级管当下正上负的时候接的是地线,我这样理解对吗?还有弱弱的问一下变压器的地是不是和螺丝孔上的地是同地的?
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这是一个自激推挽式震荡电路,你理解不了不是你的错,这图根本就是错的!
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就是二个管子相互导通形成循环脉冲。
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我意思是下面是怎么形成回路的是通过地吗?
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是啊,除了地,也只有地了,
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那不是说当下正上负的时候,右边的三极管B极加的是地?
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地都是连一起的,这样画图省事。
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那三极管B极是不是在上正下负的时候接的就是地?
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模拟电路,这方面得加强
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C4应该是脉冲回路
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这个电路的工作方式大致如下:由于三极管的特性并不完全一致,所以,图中两个三极管在上电的瞬间有一个会先导通,导通的三级管BE极电压就会下降,加上1-6绕组的感应电压影响,导通的三极管BE级电压会下降更快,1-6绕组的电流方向就是从导通的三极管B级流向E极(到地),直到此三极管截止。而此时另一个三极管BE结得到相应的电压开始导通,1-6绕组感应电压也随之反相,重复上述过程。
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负极回路怎么走的,能麻烦师傅给我换个回路图吗,我大概有点明白了,次级16 会加速三级管导通
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这图并没有错。
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借网上的一张图来说话。
罗耶振荡器2.jpg (45.92 KB, 下载次数: 11)
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电路中,振荡的关键元件是两个三极管,变压器,和二个1K的电阻。具体振荡时的电流流向如下图所示。
无标题1.jpg (83.66 KB, 下载次数: 8)
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正如楼上一位仁兄所说,电路中两个三极管的参数总会有差异,二个1K电阻的阻值也不会绝对相等,种种因素影响下必定会有一个三极管的导通程度会强一点。如此,通过变压器的正反馈作用导通程度强的三极管会进一步加强,弱的一边会更加减弱。
这里面的反馈绕组并没有与地相连,三极管的驱动电流与两个1K电阻,反馈绕组的感应电压有关。
简单点理解,例如上管在饱和导通之时,下管基极的驱动电流被反馈绕组转移到上管基极去了。且因为上管BE结电压和反馈绕组感应电压的共同作用下,下管BE结处于反偏状态下截止。另半周原理相同。
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谢谢您的回答,我还有一个颖问, 当上管流入的变压器产生的感应电压是稳定的吗,或者说会是个直流电压吗,一般实际电路他产生的波形会是什么形状的,反馈端产生的电压是稳定的吗电压吗 还是变化很大的交流脉动的直流。 如果我想学这种可以用数学公式计算,该看些什么书?
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这个电路输出的波形可以认为是方波,两个半周的占空比都是一样的。具体的真实波形要用示波器来测量。因为电路的特点,它是不可能输出真正意义上的标准方波。
在正常工作中,两个开关管是以开关的状态轮流导通,例如在上管导通期间,加到相应绕组上的电压基本相当于输入电压,因为开关管处于饱和导通状态。但是流过绕组内的电流却是在按规律上升。具体情况你可以去了解一下电感器方面的知识。
当绕组内的磁场强度达到一定程度,即是达到磁芯材料所能达到的最大强度值时(我不懂怎么去说这个事,是磁通量还是什么的不是很懂)磁性材料就会饱和,此时流过绕组的电流即使继续加强也不会令到磁场强度进一步加强。因此,次级绕组所感应的电压就会下降。这一点可以去找变压器的相关资料了解一下。这个时刻也是振荡器状态翻转的时机,因为绕组感应电压的下降导致导通的开关管基极电流减小,而正反馈绕组加剧了这个转变的速度,且反馈绕组感应出的电压相位翻转令到另一个开关管进入导通并迅速饱和。
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总的来说,这个振荡器电路的特点就是每个半周变压器的磁性材料都会进入饱和状态直到振荡器状态翻转。这也是这个电路的缺点之一。另外一个缺点就是因为开关器件的特性,两个开关管在一个周期里的某个特定时间是处于同时导通的。如果在半桥或全桥变换器里发生这种情况就悲剧了。也正是如此,这种电路一般不做成大功率的,那样会令电路复杂化。
至于书籍,我还真不知道这种电路要如何计算,也没在相关的书籍里发现这个资料。我想,想要计算这样一个电路并不容易,变压器就是个重头戏。公式一大堆。相反通过试验方式制作出来的话相对要容易得多。当然这可能需要一台示波器。
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谢谢你,能加你QQ吗,向你学习 ,明白了很多 同时导通的概率在什么情况下发生? 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收
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