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利用LM311单电源搭建LC震荡电路

利用LM311单电源搭建LC震荡电路 单电源LM311的LC振荡电路LTspice构建比较器LC震荡电路分析基于LM311的LC震荡电路如何使用ATMEGA8测量电感-CSDN博客01【基于LM311构建LC振荡电路】一、测试电路昨天我们测试了LM311比较器构成了LC并联谐振回路 当然这并不是一个线性的振荡器 而是利用了LM311的输出 不断的激励LC并联谐振回路而产生持续的震荡。 在昨天的电路中使用了 SGM3204产生了负电源 为LM311提供了负5V工作电源。 这样 LC变量谐振回路 可以连接在LM311的正输入端和地之间 为了简化电路设计在这里呢我们使用两个200欧姆的电阻分压 产生2.5伏的中间电压。 LC并联回路连在LM311正输入端以及2.5伏中央电压之间 重新铺设单面PCB适合一分钟制板 一分钟之后得到测试电路板 现在焊接测试很有意思的是当电路加上电源之后 电路并没有震荡 在偶然期间使用万用表触碰LM311的第六端 也就是它的负责平衡的一个端口 电路便开始震荡起来。二、电路激励由此说明电路本身它并不具备自激震荡的功能 在开始电路处在一个稳态。 输出是高电平维持静止状态使用腕表笔触碰LM311的第五和第六端口 相当于给它比较器前端引入一些外部的激励信号 可以看到他在激励信号的作用下 便产生持续稳定的震荡。 如果没有外部的激励信号 它便停止在输出高电平的稳定状态。 在实际应用中为了确保它能够产生震荡 需要外部通过第六或者第五管脚注入激励信号。 下面我们再测试一下 如果在第五第六管脚加入一个平衡电位器 使得它本身便处在临界状态利用上电过程中电路的波动是否能够引起电路的震荡。▲ 图1.2.1 使用万用表笔触碰LM311的第五管脚第六管脚引起输出震荡不过在没有改电路板之前 将原本中位电压也就是正2.5伏的滤波电容1000位法去掉 只剩下两个200欧姆的分压电阻 这样它的周围电压便在上电过程中会发生突变。 此时我们可以看到电路在上电之后便可以立即振荡。 这也说明如果将电路中的本身的过渡过程加快 利用它本身的突变也能激励LC变量谐振回路 能够迅速进入震荡状态。再测试一下分压滤波电容的其他容值。 对于2.5伏的分压电容 我们测试了几种不同的滤波电容 从0.1微法到100微法 该电路在上电后都可以自动进入振动状态 但如果增加到1000微法 由于上电过程过于缓慢LC谐振回路。 在开始无法产生初期的震荡 需要外部激励之后才能进入震荡状态。※总结 ※本文测试了 LM311单电源搭建的LC并联谐振回路。 严格意义上讲这个电路并不是一个线性正弦振荡电路 使用了两个200欧姆的电阻分压得到中间电位 在实验过程中发现中间电位的滤波电容不能太大。 取消滤波电容或者滤波电容容值小于100微法 都可以借助于电路上变过程中的波动 使得电路自动进入震荡状态。 如果增加了滤波电容过大达到1000微法 在上电之后电路便进入一个稳态 需要外部通过LM311的第五或者第6关角引入激励信号之后 它才能进入震荡状态。■ 相关文献链接:LTspice构建比较器LC震荡电路分析-CSDN博客基于LM311的LC震荡电路如何使用ATMEGA8测量电感-CSDN博客● 相关图表链接:图1.2.1 使用万用表笔触碰LM311的第五管脚第六管脚引起输出震荡
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