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如何稳定DG417开关震荡起频率

🕒 发布时间:2026/9/2 16:42:13 📁 来源:尧图网络
基于DG417的震荡起01【稳定DG417振荡器】一、振荡器刚才测试了利用DG417开关 来搭建一个多谐振荡器的过程。 这个电子模拟门开关 可以在它的输入控制电压的作用下 来产生开关动作当输入电压比较低的时候 它关闭当输入电压高的时候它打开。 这样我们将它的一端接入12伏它的输出通过R1给R2C1来进行充电 当充电电压超过它的开关阈值时 模拟开关断开 这个断开之后使得C1R2之间就没有充电回路 这样C1上电压通过R2放电 使得该回路的端口电压下降 下降电压使得Dg417重新回到闭合状态。 这样正12伏通过开关继续流过R1给C1进行充电。 这个过程不断重复便形成震荡 但是通过观察可以看到 这个震荡频率并不是非常稳定 这是因为dGCLG它作为模拟开关 它的控制回路并没有回滞特性。 也就是它的打开电压和关闭电压几乎是一样的 这就使得振荡频率并不稳定 下面我们给电路中增加一个稳定的器件 比如增加一个电感与C1进行串联谐振 这样可以使得振荡频率比较稳定。 或者将C1改变成一个晶体 这样也可以用来稳定它的震荡频率 下面我们通过实际电路进行测试一下 看是否能够稳定住震荡频率。二、设计电路我们重新修改原来的电路 在电路中增加了L1与c1 可以形成谐振不过这个谐振呢是否起作用 我们后面通过调整le的电感量大小 查看一下是否在什么范围内能够稳定震荡过程。 下面重新铺设PCB 使用一分制板方法得到磁电路。焊接电路板 使用高温水蒸气进行清洗之后进行测量 同样给电路板施加正12伏的工作电源 我们在原来的0.1微法上面创造了一个一豪亨电感。 此时我们可以看到整个的电路震荡就变得非常稳定了。 这是在电子开关输出端测量的电流波形 能够看到在开关关断 瞬间所引起的电压波动情况 测量DG417控制入端的波形 它的最小是1.5伏 对应的是电子开关打开与关断之间的阈值 上面波动明显增加了 大概波动到2.75伏。 这正是由于电感的存在 使得电容上的电压出现了比较大的波动 正是由于这个波动是由电感与电容所决定的 因此整个振荡器的振荡频率就变得非常稳定了。测量DG417的输出端口 这时候发现情况发生了变化 DG417输入端口的波形出现了断续震荡的情况 这种情况预示着在整个的震荡过程中出现了两种频率 一种是非常快的振荡频率 就像前面所测量的一兆赫兹的高频振荡频率 还有一个伴随着大约1.5K赫兹的低频这种情况 这种波形应该是电感与电容的低频谐振频率。▲ 图1.2.1 DG417输出端口波形▲ 图1.2.2 使用陶瓷谐振器465kHz进行稳频※总结 ※本文继续测试了基于DG417这个电子开关设置的振荡器 原本计划通过引入电感、电容谐振来稳定它的振荡频率 但是从现在来看这个效果并不明显。 不过对于他的讨论也就到此吧 也许将来还会通过这个电子开关 设计更加有趣的实验电路。■ 相关文献链接:基于DG417的震荡起-CSDN博客● 相关图表链接:图1.2.1 DG417输出端口波形图1.2.2 使用陶瓷谐振器465kHz进行稳频
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