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        這是一個電子小喇叭,按一下叫一下,按一分鐘響60秒。用來做門鈴也可以。放大電路圖見/dianlu/dianlaba2.gif
        為什么用電池給揚聲器通電不會自動發聲?
        因為,電池是直流電,通電后電流不會自動變化,不能帶動紙盆振動。發聲是離不開振動的,并且要求振動頻率在音頻范圍。
        怎樣讓電流自動變化呢?象秋千一樣自動的蕩來蕩去呢?
        這就要用到振蕩電路。本實驗——電子小喇叭——就是振蕩電路的應用。通過改變C1、R3可以改變振蕩頻率,改變L1為燈泡則會閃光(很低頻時)。
        如圖,K1接通電源時,一個很小的電流通過R1流到Q1的基極,Q1通過R2和Q2的基極產生一個較大的電流,會讓Q2導通,Q2導通就會給揚聲器L1通電,當L1上的電壓升高時,L1上的電壓會通過R3、C1給Q1提供更大的基極電流,這會讓Q1、Q2更加導通,L1上的電壓更高。
        電源電壓是固定的,L1上的電壓升高到接近電源電壓了又會怎么樣?毫無疑問,一定是停止上升。由于R3的阻值遠遠小于R1,所以L1上的電壓變化決定了Q1的基極電流的變化,當L1上的電壓無法再上升時,Q1的基極電流也會開始減小。
        現在好了,Q1的基極電流減小的直接后果就是Q2的基極電流減小,讓Q2不給L1通電,這會導致L1上的電壓下降。正如剛才的上升過一樣,L1上的電壓下降會通過R3、C1讓Q1基極電流更小,這會讓Q1、Q2更加截止,L1上的電壓更低。
        當L1上的電源電壓低到0V后,又會怎么樣呢?一定是停止下降。和剛才類似,L1上的電壓無法再下降,不能再影響Q1的基極電流,這時R1又會給Q1提供基極電流,回到剛接通電源時的那個狀態,周而復始,形成了持續的自動的電流變化——振蕩!
        圖中,C1、R3是兩個非常關鍵的元件,它們起將后級的信號傳遞到前級,起反饋作用,所以叫做反饋電路。C1、R3還決定了振蕩頻率,改變C1和R3就可以改變頻率。圖中是為了用電子實驗套件中的電子元件方便而隨便取值,振蕩頻率較高,較難聽清。建議將C1、R3加大。
        反饋電路的作用如果是“火上澆油”或者“雪上加霜”,那么就叫正反饋,如果是“降溫解暑”或者“雪中送炭”,那么就叫負反饋。
        本實驗中,L1電壓上升時,反饋目的是為了讓電壓更高;L1電壓下降時,反饋目的是為了讓電壓更低,很明顯,這屬于正反饋。一般情況下,在具有足夠放大倍數的電路中,加入正反饋就可以產生振蕩。
        不起振的常見問題:由于Q1、Q2的放大倍數太高,三極管始終處在飽和導通狀態,所以不會起振。這時請增大R1阻值在10M以下,或者減小R2在1K以上。當然,裝配錯誤也是不會起振的。
       說明:多出的電阻和電容是供改變振蕩頻率實驗用途。電阻可以串聯并聯來使用:例如三只1M的電阻串聯可以得到3M、2M的阻值,并聯可以得到0.33M和0.5M的阻值。
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