什么是音頻振蕩器?
音頻振蕩器是一種電子設(shè)備,用于產(chǎn)生音頻信號(hào)。它可以生成連續(xù)的音頻波,通常用于音頻應(yīng)用,如放大器、揚(yáng)聲器、耳機(jī)等。音頻振蕩器的工作原理是利用電子元件的振蕩來產(chǎn)生音頻信號(hào)。
音頻振蕩器通常由一個(gè)振蕩器電路和一個(gè)音頻變換器組成。振蕩器電路是產(chǎn)生音頻信號(hào)的核心部分,它可以是一個(gè)LC振蕩器或一個(gè)RC振蕩器。音頻變換器則是將振蕩器產(chǎn)生的信號(hào)轉(zhuǎn)換為適合驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器的音頻信號(hào)。
音頻振蕩器的作用是產(chǎn)生具有特定頻率和波形的音頻信號(hào)。這些信號(hào)可以用于驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器以產(chǎn)生聲音,或者用于調(diào)制其他信號(hào)。在電子音樂、廣播、電視、音響等領(lǐng)域中,音頻振蕩器是非常重要的設(shè)備之一,它可以用來生成各種音調(diào)的音頻信號(hào),以實(shí)現(xiàn)音樂、語音等聲音的合成和播放。
除了音頻振蕩器,還有一些其他類型的振蕩器,如射頻振蕩器、晶體振蕩器等。這些不同類型的振蕩器具有不同的工作原理和用途。
下面小編分享一些音頻振蕩器電路圖,以及簡(jiǎn)單分析它們的工作原理。
音頻振蕩器電路圖分享
1、基于ICL8038的音頻振蕩器電路圖
ICL8038 是一款單片波形發(fā)生器 IC,可以產(chǎn)生失真很小的正弦波、方波和三角波。使用外部定時(shí)電容器和電阻器可以將頻率設(shè)置為 0.001Hz 至 300KHz。通過使用外部電壓可以實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制和掃描。 ICL8038 的其他特性包括高線性度、高電平輸出、同步正弦波、方波、三角波輸出、外部器件數(shù)量少、溫度穩(wěn)定性高等。
ICL8038的工作原理如下。使用兩個(gè)內(nèi)部電流源對(duì)外部定時(shí)電容器(電路圖中的 C2)進(jìn)行充電和放電。第一個(gè)電流源始終開啟,第二個(gè)電流使用觸發(fā)器打開和關(guān)閉。假設(shè)第二個(gè)電流源關(guān)閉,第一個(gè)電流源開啟,則電容器 C2 將通過連續(xù)電流 (i) 充電,并且 C2 兩端的電壓隨時(shí)間線性增加。當(dāng)電壓達(dá)到電源電壓的2/3時(shí),觸發(fā)控制觸發(fā)器并激活第一電流源。該電流源承載雙倍電流 (2i),使電容器 C2 以電流 i 放電,并且其兩端的電壓隨時(shí)間線性下降。當(dāng)該電壓達(dá)到電源電壓的1/3時(shí),觸發(fā)器復(fù)位到初始狀態(tài)并再次重復(fù)該循環(huán)。
上面給出的電路圖顯示了使用 ICL8038 的可變音頻振蕩器。這樣的電路在測(cè)試音頻相關(guān)項(xiàng)目時(shí)非常有用。該電路的頻率范圍為20Hz至20KHz。 POT R6 可用于調(diào)節(jié)頻率,POT R9 可用于調(diào)節(jié)失真度。 POT R4 可用于調(diào)整占空比,而 POT R7 可用于消除占空比的變化。 C2 是外部定時(shí)電容,R5 是上拉電阻。
2、低失真可調(diào)音頻振蕩器電路圖
如果我們要測(cè)量音頻設(shè)備的失真程度,低失真電路非常重要,但這只是低失真振蕩器電路應(yīng)用的一個(gè)例子。
該振蕩器專為音頻應(yīng)用而設(shè)計(jì),可調(diào)頻率范圍為30Hz至20kHz,由470k電位器設(shè)置。該電位計(jì)應(yīng)該是立體聲類型,其中兩個(gè)電阻軌道的游標(biāo)連接到單個(gè)軸上。 22k旋鈕是用來調(diào)節(jié)失真度的,盡量調(diào)節(jié)這個(gè)旋鈕以獲得最低的失真度。
3、互補(bǔ)型自激多諧音頻振蕩器電路圖
本例電路簡(jiǎn)單,但是分析起來有些復(fù)雜。對(duì)初學(xué)者而言,可以先看本電路的分析過程,有不明白的地方,應(yīng)返回去看看三極管和電容的內(nèi)容。
電路工作原理分析:
1、當(dāng)開關(guān)S1閉合時(shí),電流通過Q2的發(fā)射極→基極→R1→Q1的基極→發(fā)射極→電源負(fù)極。這樣使Q2開始導(dǎo)通,Q2的集電極輸出的電流使Q1迅速飽和導(dǎo)通。注意:流過Q2基極的電流是一個(gè)很小的電流,Q2導(dǎo)通后,發(fā)射極-集電極的電流是個(gè)稍大的電流,這才是Q1導(dǎo)通的關(guān)鍵所在!
2、Q1導(dǎo)通后,揚(yáng)聲器就有電流流過,使它發(fā)聲,同時(shí)電容C1開始充電,充電電流回路為:Q2發(fā)射極→基極→C1→Q1集電極→發(fā)射極→電源負(fù)極。因?yàn)镼1已經(jīng)飽和導(dǎo)通,所以Q1的集電極和發(fā)射極近似短路,電容C1充電的過程很短暫。此時(shí)電容C1充電的電壓為左正右負(fù)。
3、電容C1左正右負(fù)的電壓使Q2的發(fā)射結(jié)反偏,Q2關(guān)斷。這時(shí)電源的電壓通過揚(yáng)聲器加上電容C1兩端的電壓一起加到R1和Q1的基極,這個(gè)電壓開始時(shí)是電源電壓2倍,因?yàn)镽1阻值很大,電容兩端的電壓又因放電而不斷減少,使Q1從開始的飽和退到放大區(qū),隨著電容的電壓減小,它的基極電流也在減小,最后使Q1截止。
4、電容放電結(jié)束后,C1左端電壓又回到初始值。使Q2又開始導(dǎo)通,又進(jìn)入下一個(gè)過程,電路就如此循環(huán)工作下去。
整個(gè)互補(bǔ)性自激多諧音頻振蕩器的振蕩過程就是如此,振蕩頻率取決于電阻R1,C1的數(shù)值;R1與C1的乘積越大,電容C1放電時(shí)間越長(zhǎng),振蕩頻率越低,反之振蕩頻率會(huì)變高。
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