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  这是一个电子小喇叭,按一下叫一下,按一分钟响60秒。用来做门铃也可以。放大电路图见/dianlu/dianlaba2.gif
  为什么用电池给扬声器通电不会自动发声?
  因为,电池是直流电,通电后电流不会自动变化,不能带动纸盆振动。发声是离不开振动的,并且要求振动频率在音频范围。
  怎样让电流自动变化呢?象秋千一样自动的荡来荡去呢?
  这就要用到振荡电路。本实验——电子小喇叭——就是振荡电路的应用。通过改变C1、R3可以改变振荡频率,改变L1为灯泡则会闪光(很低频时)。
  如图,K1接通电源时,一个很小的电流通过R1流到Q1的基极,Q1通过R2和Q2的基极产生一个较大的电流,会让Q2导通,Q2导通就会给扬声器L1通电,当L1上的电压升高时,L1上的电压会通过R3、C1给Q1提供更大的基极电流,这会让Q1、Q2更加导通,L1上的电压更高。
  电源电压是固定的,L1上的电压升高到接近电源电压了又会怎么样?毫无疑问,一定是停止上升。由于R3的阻值远远小于R1,所以L1上的电压变化决定了Q1的基极电流的变化,当L1上的电压无法再上升时,Q1的基极电流也会开始减小。
  现在好了,Q1的基极电流减小的直接后果就是Q2的基极电流减小,让Q2不给L1通电,这会导致L1上的电压下降。正如刚才的上升过一样,L1上的电压下降会通过R3、C1让Q1基极电流更小,这会让Q1、Q2更加截止,L1上的电压更低。
  当L1上的电源电压低到0V后,又会怎么样呢?一定是停止下降。和刚才类似,L1上的电压无法再下降,不能再影响Q1的基极电流,这时R1又会给Q1提供基极电流,回到刚接通电源时的那个状态,周而复始,形成了持续的自动的电流变化——振荡!
  图中,C1、R3是两个非常关键的元件,它们起将后级的信号传递到前级,起反馈作用,所以叫做反馈电路。C1、R3还决定了振荡频率,改变C1和R3就可以改变频率。图中是为了用电子实验套件中的电子元件方便而随便取值,振荡频率较高,较难听清。建议将C1、R3加大。
  反馈电路的作用如果是“火上浇油”或者“雪上加霜”,那么就叫正反馈,如果是“降温解暑”或者“雪中送炭”,那么就叫负反馈。
  本实验中,L1电压上升时,反馈目的是为了让电压更高;L1电压下降时,反馈目的是为了让电压更低,很明显,这属于正反馈。一般情况下,在具有足够放大倍数的电路中,加入正反馈就可以产生振荡。
  不起振的常见问题:由于Q1、Q2的放大倍数太高,三极管始终处在饱和导通状态,所以不会起振。这时请增大R1阻值在10M以下,或者减小R2在1K以上。当然,装配错误也是不会起振的。
 说明:多出的电阻和电容是供改变振荡频率实验用途。电阻可以串联并联来使用:例如三只1M的电阻串联可以得到3M、2M的阻值,并联可以得到0.33M和0.5M的阻值。
  更多资料和帮助信息请访问五一电子网站

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