Tutorial despre circuitul oscilatorului Wien Bridge și funcționează

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Oscilatorul de pod Wien este dezvoltat de Maxwien în anul 1981. Oscilatorul de pod Wien se bazează pe circuitul de punte, este format din patru rezistențe și doi condensatori și este utilizat pentru măsurarea impedanței. Cantitatea imensă de frecvență este produsă de oscilatorul pod Wein. Circuitul de feedback este utilizat de oscilatorul podului Wien și circuitul este format dintr-un circuit RC serie care este conectat la circuitul RC paralel. Componentele circuitului au aceleași valori care dau întârzierea fazei și circuitul de avans de fază cu ajutorul frecvenței.

Ce este un oscilator Wien Bridge?

Oscilatorul de pod Wien este un oscilator electronic și produce unde sinusoidale. Este un circuit RC în două etape circuit amplificator și are o înaltă calitate a frecvenței de rezonanță, distorsiuni reduse și, de asemenea, în reglare. Luați în considerare oscilatorul cu undă sinusoidală foarte simplu utilizat de circuitul RC și plasați-l în cel convențional Circuitul LC , construiți ieșirea formei de undă sinusoidală este numită ca un oscilator de pod Wien. Oscilatorul de pod Wien este, de asemenea, numit ca un circuit de punte Wheatstone.




Circuitul oscilatorului Wein Bridge

Oscilator pod Viena este folosit pentru a găsi valori necunoscute ale componentelor. În majoritatea cazurilor, acest oscilator este utilizat în audio. Oscilatoarele sunt proiectate simplu, dimensiunea este comprimată și are o ieșire de frecvență stabilă. Prin urmare, frecvența maximă de ieșire a oscilatorului pod Wien este de 1 MHz și această frecvență este de la oscilator cu schimbare de fază . Totalul defazarea oscilatorului este de la 360 ° sau 0 °.

Este un amplificator cu două trepte cu Circuit de pod RC iar circuitul are rețelele lead lag. Întârzierile la schimbarea fazei cresc frecvența, iar cablurile scad frecvența. În plus, prin adăugarea oscilatorului Wien Bridge la o anumită frecvență, devine sensibil. La această frecvență, podul Wien echilibrează defazarea de 0 °. Următoarea diagramă arată schema de circuit a oscilatorului Wienbridge. Diagrama arată că R1 este serie cu C1, R3, R4 și R2 sunt paralele cu C2 de la cele patru brațe.



Circuitul oscilatorului podului Wien

Circuitul oscilatorului podului Wien

Din diagrama de mai sus îi putem vedea pe cei doi se folosesc tranzistoare pentru schimbarea fazei de 360 ​​° și, de asemenea, pentru feedback-ul pozitiv. Feedback-ul negativ este conectat la circuitul ieșirii cu o gamă de frecvențe. Acest lucru a fost preluat prin rezistorul R4 până la lampa sensibilă la temperatură, iar rezistorul este direct proporțional cu curentul în creștere. Dacă ieșirea amplitudinii este crescută, cu atât mai mult curent este oferit mai mult feedback negativ.

Funcționarea oscilatorului podului Wien

Circuitul este în modul de oscilație și curentul de bază al primului tranzistor este schimbat aleatoriu, deoarece se datorează diferenței de tensiune a alimentării de curent continuu. Curentul de bază se aplică la terminalul colector al primului tranzistor și schimbarea de fază este de aproximativ 180 °. Ieșirea primului tranzistor este dată terminalului de bază al celui de-al doilea tranzistor Q2 cu ajutorul condensatorului C4. Mai mult, acest proces este amplificat și de la al doilea tranzistor al terminalului colector se colectează semnalul inversat de fază.


Semnalul de ieșire este conectat la fază cu ajutorul primului tranzistor la terminalul de bază. Punctul de intrare al circuitului de punte este de la punctul A la punctul C, feedback-ul acestui circuit este semnalul de ieșire la al doilea tranzistor. Semnalul de feedback este dat rezistenței R4 care dă feedback negativ. În același mod, semnalul de feedback este dat rezistorului de polarizare de bază R4 și produce semnalul de feedback pozitiv.

Utilizând cei doi condensatori C1 și C2 în acest oscilator, acesta poate avea o variație continuă a frecvenței. Acești condensatori sunt condensatorii de bandă de aer și putem schimba, de asemenea, valorile intervalului de frecvență al oscilatorului.

Oscilator pod Wein folosind IC741

Următoarea diagramă arată Wien oscilator pod folosind IC74 . Acest oscilator este un oscilator de joasă frecvență. Oscilatorul de pod Wien op-amp este folosit ca circuit oscilator și funcționează ca un amplificator fără inversare. Prin urmare, rețeaua de feedback este dată oricărui schimbare de fază. Circuitul este observat ca un pod Wien pe rețeaua serie RC a unui braț și rețeaua RC paralelă pentru un alt braț. Rezistorul Ri și Rf sunt conectate la cele două brațe stângi.

Wien Bridge Oscilator folosind IC741

Wien Bridge Oscilator folosind IC741

Aplicații ale oscilatoarelor Wien Bridge

  • Este folosit pentru a măsura frecvența audio.
  • Oscilatorul pod Wien proiectează gama largă de frecvențe
  • Produce undă sinusoidală.

Avantaje

  • Testarea distorsiunii amplificatorului de putere.
  • Furnizează semnalele pentru testarea filtrelor.
  • Excitație pentru AC Bridge.
  • To fabricate pure tune.
  • Distanța lungă poate fi parcursă de grinzile de repaus.

Dezavantaje

  • Podul Wheatstone nu este utilizat pentru rezistența ridicată.
  • Circuitul are nevoie de numărul maxim. a altor componente.
  • Frecvența limitată de ieșire este obținută deoarece amplitudinea și caracterele de fază ale amplificatorului.

Acest articol oferă informații despre funcționarea oscilatorului pod Wien și cu diagrame de circuit. Sper că informațiile din articol primesc cunoștințe de bază despre oscilatorul de pod Wien. Dacă aveți întrebări cu privire la acest articol sau pentru a implementa un EEEproiecte anul final , vă rugăm să comentați în secțiunea de mai jos. Iată întrebarea pentru tine, care sunt funcțiile unui oscilator mireasă Wein?

Credite foto: