RC振荡电路实现LED闪烁

核心提示采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。 常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较

采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。

对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的。 常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。

RC移相式振荡器

具有电路简单,经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。其振荡频率为:

fo=1/(2πRC)

RC桥式振荡器

将RC串并联选频网络和放大器结合起来即可构成RC振荡电路,放大器件可采用集成运算放大器。

发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。

当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。

从图可知这是一个由双比较器(或双运放)构成的闪光电路,左面比较器与周边元件一起构成了三角波发生器,右边比较器主要负责波形变换,将三角波转换为矩形脉冲来驱动LED。整个电路的基本工作原理:R1与R3将左比较器的同相输入端电位偏置为电源电压的1/2,其反相输入端的电位由C1和R4的充放电状态决定,上电初始由于Uc1=0,比较结果使得输出端1脚为高电平,此高电平通过R4向C1充电,当Uc1大于等于同相端电位UR3时,比较器翻转1脚输出低电平,C1又通过R4放电,依此周而复始C1上将产生三角波,这里还有一个重要元件是R2,R2连到输出端与同相输入端之间不仅引入正反馈使得比较器加速翻转,而且R2影响了同相输入端的比较电位,使得与反相输入端的比较电位产生了回差。C1上引出的三角波电平与R5R8分压决定的右比较器5脚电位相比较,其结果就是7脚输出的矩形脉冲,用来驱动LED就可以闪光了。

 
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