Opplæring om Wien Bridge Oscillator Circuit And It's Working

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Wien-brooscillatoren er utviklet av Maxwien i år 1981. Wien-brooscillatoren er basert på brokretsen, den består av fire motstander og to kondensatorer, og den brukes til måling av impedans. Den enorme frekvensen produseres av Wein bridge-oscillatoren. Tilbakekoblingskretsen brukes av Wien-brooscillatoren og kretsen består av en serie RC krets som er koblet til den parallelle RC-kretsen. Komponentene i kretsen har samme verdier som gir faseforsinkelse og fasefordrivningskrets ved hjelp av frekvens.

Hva er en Wien Bridge Oscillator?

Wien-brooscillatoren er en elektronisk oscillator og produserer sinusbølgene. Det er en to-trinns RC-krets forsterkerkrets og den har høy kvalitet på resonansfrekvens, lav forvrengning, og også i innstillingen. Tenk på den veldig enkle sinusbølgeoscillatoren som brukes av RC-kretsen, og plasser den i det vanlige LC-krets , konstruer utgangen av sinusformet bølgeform kalles en Wien-brooscillator. Wien-brooscillatoren kalles også som en Wheatstone-brokrets.




Wein Bridge Oscillator Circuit

De Wien bro oscillator brukes til å finne ukjente verdier av komponenter. I de fleste tilfeller brukes denne oscillatoren i lydene. Oscillatorene er designet enkelt, størrelsen er komprimert og har stabil frekvensutgang. Derfor er den maksimale utgangsfrekvensen til Wien bridge-oscillatoren 1MHz, og denne frekvensen er fra faseskiftoscillator . Totalen faseforskyvning av oscillatoren er fra 360 ° eller 0 °.

Det er en to-trinns forsterker med RC brokrets og kretsen har blyforsinkelsesnettverk. Tiden ved faseforskyvningen øker frekvensen og ledningene reduserer frekvensen. I tillegg, ved å legge til Wien Bridge-oscillatoren ved en bestemt frekvens, blir den følsom. Ved denne frekvensen balanserer Wien-broen faseforskyvningen på 0 °. Følgende diagram viser kretsskjemaet til Wienbridge-oscillatoren. Diagrammet viser at R1 er serier med C1, R3, R4 og R2 er parallelle med C2 fra de fire armene.



Wien Bridge Oscillator Circuit

Wien Bridge Oscillator Circuit

Fra diagrammet ovenfor kan vi se de to transistorer brukes for faseskiftet på 360 ° og også for den positive tilbakemeldingen. Den negative tilbakemeldingen er koblet til utgangskretsen med et frekvensområde. Dette har blitt tatt gjennom R4-motstanden til fra den temperaturfølsomme lampen, og motstanden er direkte proporsjonal med den økende strømmen. Hvis utgangen fra amplituden økes, desto mer strøm tilbys mer negativ tilbakemelding.

Wien Bridge Oscillator Operation

Kretsen er i oscillasjonsmodus, og basestrømmen til den første transistoren endres tilfeldig fordi det skyldes forskjellen i spenning i likestrømstilførselen. Basestrømmen tilføres kollektorterminalen til den første transistoren, og faseforskyvningen er omtrent 180 °. Utgangen fra den første transistoren blir gitt til baseterminalen til den andre transistoren Q2 ved hjelp av kondensatoren C4. Videre forsterkes denne prosessen, og fra den andre transistoren til kollektorterminalen samles det faseomvendte signalet.


Utgangssignalet er koblet til fasen ved hjelp av den første transistoren til baseterminalen. Inngangspunktet til brokretsen er fra punktet A til punkt C, tilbakemeldingen til denne kretsen er utgangssignalet til den andre transistoren. Tilbakemeldingssignalet blir gitt til motstanden R4 som gir negativ tilbakemelding. På samme måte blir tilbakemeldingssignalet gitt til basiskspenningsmotstanden R4 og det produserer det positive tilbakemeldingssignalet.

Ved å bruke de to kondensatorene C1 og C2 i denne oscillatoren, kan den oppføre seg kontinuerlig frekvensvariasjon. Disse kondensatorene er luftgangskondensatorene, og vi kan også endre verdiene til frekvensområdet til oscillatoren.

Wein bridge-oscillator ved bruk av IC741

Følgende diagram viser Wien brooscillator ved hjelp av IC74 . Denne oscillatoren er en lavfrekvent oscillator. Wien-brooscillatoren op-amp brukes som oscillatorkrets, og den fungerer som en ikke-inverterende forsterker. Derfor blir tilbakemeldingsnettverket gitt til ethvert faseskift. Kretsen observeres som en Wien-bro på RC-seriens nettverk av en arm og det parallelle RC-nettverket for en annen arm. Motstanden Ri og Rf er koblet til de to venstre armene.

Wien Bridge Oscillator ved bruk av IC741

Wien Bridge Oscillator ved bruk av IC741

Anvendelser av Wien Bridge Oscillators

  • Den brukes til å måle lydfrekvensen.
  • Wien brooscillator designer det lange frekvensområdet
  • Det produserer sinusbølge.

Fordeler

  • Forvrengningstesting av effektforsterker.
  • Den leverer signalene for testing av filtre.
  • Spenning for AC Bridge.
  • Å lage rene låter.
  • Langdistanse kan spennes av hvilebjelkene.

Ulemper

  • De Wheatstone bridge brukes ikke til høy motstand.
  • Kretsen trenger høyt nei. av andre komponenter.
  • Den begrensede utgangsfrekvensen oppnås fordi amplituden og faseskifttegnene til forsterkeren.

Denne artikkelen gir informasjon om bruken av Wien-oscillatoren og med kretsskjemaer. Jeg håper informasjonen i artikkelen er gitt grunnleggende kunnskap om Wien-brooscillatoren. Hvis du har spørsmål angående denne artikkelen eller å implementere en EEEsiste års prosjekter , vennligst kommenter nedenfor. Her er spørsmålet for deg, hva er funksjonene til en Wein-brudesoscillator?

Fotokreditter:

  • Wein Bridge Oscillator Circuit kretsdag
  • Wein bridge-oscillator ved bruk av IC741 elektrode