图中为宽频带正弦波压控振荡电路。振荡频率由积分电阻R与电容C决定,通过外加电压Vc控制等效电阻R而形成压控振荡。电路中的可变电阻采用光耦合器PC1和PC2,整流电路采用平均值检波方式,实际工作频率在数十赫兹以上。控制电压Vc与振荡频率的特性取决于所采用光电耦合器的特性。光电耦合器的发光源为发光二极管,需要电流驱动,故电路中以运放4559构成恒流源电路;电压/电流转换采用Rs,通过电阻Rs可自由选择控制电压Vc的最大值。电路参数:IFmax=30 mA,Vcmax=5 V,电阻Rs=180 Ω。
图中电路由石英谐振晶体SJT与六反相器集成电路CD4069中的一个门A构成正弦波振荡器。与普通RC移相振荡器相比,晶体振荡器的频率稳定度可达10⁻⁵甚至更高,而RC移相振荡器仅能达到10⁻²量级。CMOS非门与负反馈偏置电阻R1构成反相放大电路;石英晶体SJT与C1、C2构成π型正反馈支路。石英晶体在其固有谐振频率附近呈感性,此电感与电容C1、C2构成谐振回路,形成选频移相反馈网络反馈到放大器输入端,产生振荡;调整电容C2可微调振荡频率。元件选择:六反相器集成块A为CD4069;电容C1为20 …
图中电路可作为调频无线话筒使用。采用高放大系数的2SC1000作话筒放大级;场效应管2SK192A兼具振荡与调制输出的功能。振荡频率由线圈L1(用φ0.6 mm漆包线在φ5 mm磁芯上绕三圈半)与并联的6 pF电容决定,调节L1磁芯可使振荡频率在76~90 MHz范围内变化。最后用一根聚乙烯线作天线直接从FET的源极输出。为防止级间干扰,用100 Ω电阻与47 μF电容组成去耦电路。电路工作时发光二极管VD发光作指示;输出端不加缓冲级仍能稳定工作。
图中以两只NE566V构成低频FM发生电路。IC1(NE566V)用作调制信号产生,IC2工作在载波信号状态。通过选择Ctl可设定调制频率范围,选择Ct2可确定载波的中心频率;输出调制可通过S1选择方波或三角波,实现方波调制和三角波调频。
图中为多用FM信号发生器。VT1、VT2组成多谐振荡器,VT3为射极跟随器,对VT4产生的振荡信号源进行调频,最后经Tx天线发射出去。
图中电路为产生220 kHz调频波形的发生器。由CD4046内部的稳压管为运算放大器CA3140提供稳定的电源电压,额定值为5.4 V,R5为稳压管的限流电阻。
图中为晶振稳频的调频电路,主要用于无线电发射报警器。电路简单、性能稳定、体积小、成本低,性价比优越。其性能指标为:(1)工作频率85~120 MHz;(2)输出功率5~200 mW(可调);(3)发射距离50~1000 m;(4)工作电压9 V DC;(5)工作电流50~60 mA。元件选取与制作:晶体三极管VT1、VT2选用3DG130C(β≥50),VT3用L413K功放管,VT4为8050(β≥80);稳压二极管VD用3 V、0.5 W稳压管;IC1为KD-9561模拟软包装音响集成电路。…
图中为多频信号发生器。SJT、VT1等构成晶体振荡器:石英晶体SJT在此电路中作为等效电感使用,其等效Q值极高,其他元件与杂散参数对振荡频率的影响极微,故频率稳定度很高。VT2等构成源极跟随器,以获得较低的输出阻抗并起缓冲作用,避免负载影响晶振稳定度。为获得更多频率“标志”以校准接收机,可用图中所示方波电路代替原电路中的C3,接在VT1源极与VT2栅极之间,从而产生丰富的谐波信号(如用100 kHz晶体可产生直至30 MHz的谐波),供高频接收机校准时作为频率“标志”使用。
CD4046的最高工作频率可达1 MHz。通过设定其外接RC元件的参数,可组成宽频带的方波信号发生器,电路组成如图所示。
图中为多输出晶体振荡器,主要由A1的三个门、四只电阻、两只电容与一块晶体组成。R1~R4将两只反相器偏置在线性范围内,晶体SJT连接在A1的4脚与1脚之间提供反馈回路,使电路仅在晶体的基频上振荡。元件选择:电容C1为15 pF微调电容;电阻R1、R3为220 Ω、R2为560 Ω、R4为1.8 kΩ、R5为1 kΩ,标称功率均取1/8 W。集成电路A1为7404、A2为74LS74、A3为74LS393;石英晶体SJT为4096 kHz晶振;开关SA为KNX(1×3)型。