音訊訊號發生器 發生器電路

2021-10-12 17:14:52 字數 2311 閱讀 4075

以下三種電路比較簡單,很好理解!用的晶元不一樣,也可以設計出同種型別的電路。

前面用閘電路實驗組成多諧報蕩器,它可以驅動發光二極體發出變化無窮的彩色閃光,用多諧振盪器輸出的脈衝驅動可以使揚聲器發出聲響,用一種頻率的訊號源可以使揚聲器發出單一頻率的聲響;如果用幾種頻率的訊號源混合後可以發出各種不同的聲響。根據這個原理,我們可以有目的地選用不同頻率的訊號源進行混合,以取得我們所需要的各種聲響。這個例子是採用三個不同的訊號源進行混合後組成的警笛聲發生器,電路原理圖見圖所示。

原理簡介

用閘電路組成的多諧振盪器,已在前面的電路例項中多次遇到,其中包括由反相器4069和非門4011組成的多諧振盪器,它們的工作特性與使用方式雖然有所不同,但其工作原理是一樣的。那就是利用接在電路中的電容充放電作用,使閘電路時而導通,時面截止;時而向電容充電,時而又使電容放電。此過程的反覆迴圈不斷進行,電路就形成振盪輸出脈衝。由這閘電路組成的多諧振盪器,它們的振盪頻率都與接在兩個門之間的電阻和接在輸出端的電容的數值有關。

從原理圖中可以看出,電路由三個基本振盪器組成。其中,u1、r1、r2、c1組成超低頻振盪器,u1與r3、r4、c2組成低頻振盪器,u1與r5、 r6、c3組成高頻振盪器。由超低頻振盪器輸出的脈衝,通過隔離二極體vd1、vd2去控制低頻振盪器和高頻振盪器輪流交替地工作,使揚聲器bp發出「嘀……」「嘟……」交替出現的警笛聲,如果感到發出的警笛聲音色不夠理想,可通過調整各振盪單元中的r、c的數值,使其符合要求。

實驗提示

在u1組成的超低頻多諧振盪器電路中,r2、c1是振盪電路的基本振盪元件,向而接在u1輸入端的電阻r1則是輸入端的保護電阻,可防止因過高的尖脈衝對u1的損壞,同時使振盪電路工作穩定,一般r1的取值應的r1>2r2。

在多諧振盪電路中,如果短路電阻r1,則振盪頻率用公式可表示為:f=1/(1.5r2c1)

如果加入電阻ri,則振盪電路的振盪頻率公式變為:f=1/(2.2r2c1)

這是乙個能產生顫音效果的實驗電路,電路原理圖見圖所示。

電路組成

由與非門4011晶元和定時電路元件r3、c2等組成顫音振盪器,產生數赫茲的顫音,與定時電路元件r1、c1等組成音訊振盪器,產生約數千赫茲鳴叫聲。

原理簡介

由於音訊振盪器與顫音振盪器通過r2和發光二極體led1連線在一起,發生相互牽連,使音訊振盪器受到顫音振盪器的調製而產生顫音效果。當顫音振盪器u1晶元輸出端(第10腳)為高電平時,對音訊振盪電的振盪沒什麼影響,發光二極體led1也不會被點亮。當該輸出端為低電平時,相當於這一點接地,音訊振盪器u1輸出端(第4腳)為高電平時,發光二極體led1點亮,r2 為限流電阻。由於led1和r2是音訊振盪器輸出端負載的一部分,led1的點亮就加重了音訊振盪器輸出端負載,使其振盪頻率略有上公升,產生頻率調製作用,led1亮滅的快、慢反映出顫音振盪頻率的高低。為了擴大音量,電路增加了功率發生器,用三極體v1驅動揚聲器bp發聲。

實驗提示

除錯顫音電路時,可以先將電阻r2的下端與電路斷開,改接在電源正極上,此時發光二極體led1的閃亮速度較快,大約每秒數次。說明顫音電路工作基本正常。再除錯u1組成的音訊振盪器,揚聲器bp應發出清脆、穩定的鳴笛音,說明音訊振盪電路工作正常。最後再將電阻r2接回電路,可以觀察到隨著發光二極體led1閃亮,揚聲器bp發出相應的響亮的顫音來。

這是乙個用d觸發器組成音訊訊號發生器,電路原理圖如圖所示。

原理簡介

在電源接通後的瞬間,q1端(第1腳)輸出為高電平,該高電平通過rp2向c2充電,當c2端電壓上公升到復位電平時,q1 端變為低電平,c2通過二極體vd2向q1端放電。此時!q1(q1的取反)輸出端(第2腳)變為高電平,該高電平通過rp1向c1充電。當c1端電壓上公升到置位電平時,觸發器翻轉,q1變為高電平,!q1變為低電平,q1端的高電平向c2充電,c1通過二極體vd1向變為低電平的!q1端放電,如此不斷迴圈,在q1和!q1端交替出現高、低電平,形成振盪。因此該電路是乙個無穩態的振盪器。qi 端的振盪訊號通過電阻r1加到三極體v1的基極,經過v1放大後推動揚聲器bp發出響亮的音訊聲。

實驗提示

調整rp1和rp2可以改變振盪器的頻率,從而改變揚聲器bp發出的音調。

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