我是电子初学者,三极管这部分不太明白,哪位能帮我分析一下这个原理图各个元器件的作用和工作状态。

如题所述

这是一个延时自停音频振荡电路。
开关SB点通后,电源通过R1给电容C1充电,使C1充得电压,同时R1还经R2向V1提供偏置,当SB断开后,C1的存电向V1提供偏置。
V1有偏置后便导通,于是V2也导通,有电流通过喇叭HA,通过喇叭的电流在喇叭上产生压降,此电压经R3、C2送到V1的基极,使基极电压升高,于是V1导通更深,再于是V2导通更深,HA压降更大,于是V1导通更深……如此下去,V2就要饱和。V2饱和后,流过HA的电流是大小不变了的,HA的压降也是大小不变了的,就是平稳的直流电压,此时因为C2的隔直作用,V1便不受HA的影响了,于是V1导通程度下降,V2导通程度也跟着下降,HA压降也下降,此变动的电压经R3、C2送到V1基极使基极电压下降,于是V1、V2导通程度再下降……最终,V2要截止,截止后,HA无电流也就无压降,R3、C2便无电压送到V1基极。V1在偏置作用下再次导通,整个电路重新重复上述过程,这样就是形成了振荡,喇叭发出声音。
SB断开后,C1存电慢慢变小至无,振荡就停止了。
R2、C2、R3是影响振荡频率的关键元件。
本电路可作门铃等使用
振荡停止后,本电路只有三极管的漏电流,非常微小,等于不耗电,所以无需设电源开关。
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第1个回答  2012-11-08
按下按钮SB,电源G通过偏流及限流电阻R1,R2,加到三极管V1基极,V1导通,导通同时V2也导通,导通瞬间的脉动电压电流通过阻容元件,反馈到V1基极,形成强烈的正反馈,同时,电源G也给电容C1充电
当SB松开后,C1所充的电量,通过R2继续给V1提供偏流,保持V1的导通,也就是正反馈电路的导通,,在反馈时候产生强烈的震荡,这个震荡波通过扬声器HA,就会发持续的震荡声音
当C1电量释放到无法保持V1导通时,V1截止,V2也截止,震荡停止,HA无声
所以,这是一个按下按钮会发声,松开按钮持续一段时间后声音停止的警示电路本回答被网友采纳
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