β 为放大倍数、r_be 为基极-发射极内阻、R_L 为负载电阻。用这个公式可以得到 集电极电阻 Rc 的值。这里 Rc 选择 180Ω。
应该提示:电路制作需要耐心调整数值。然而,各个元器件的最佳数值都还是有迹可循的。一般情况下,可以固定多数元器件,每次只调整一个或少数几个元器件数值。因为要一直调整,不宜焊接,可用面包板或田字电路板(参见[
田字电路板]一文。)进行。一些技巧值得提及:
1. 用 多用电表。可以在进行元器件调整时,测量电路各个位置的电流、电压变化。首先保证 BE极电压 起振,然后保证 C1 两端电压 起振。
2. 用 LED发光二极管。LED要有一定导通电压,因此应该作为负载接入在 C1 两端与 C1 并联。LED可以显示出电压的连续变化,体现为LED的逐渐变亮、逐渐变暗。可串联10Ω电阻调节平均亮度使亮暗明显。
3. 用 耳机小喇叭。耳机小喇叭串联一个小电阻也作为负载接入在 C1 两端与 C1 并联。可以听到如同心跳一般的“扑通”声。应串联100Ω电阻以防电流过大。
对于幅度较小的振荡,LED不能够显示,这时用喇叭就能够听出振荡发出的小声音。另外,喇叭还可以更容易地听出频率的改变,这一点在 将多用电表换成LED和喇叭负载时、以及 调节旁路电容Ce时 尤其有用,能够听到将电表表笔或Ce一端拿出前后、甚至拿出之后距离逐渐增大或减小情况下的振荡频率变化。这一现象有助于找到振荡频率稳定的元器件数值。
基极电阻 Rb1 和 Rb2,为保证较小的基极电流,应该取较大的电阻。这里分别取 75KΩ 和 200KΩ。
发射极电阻 Re,在一般情况下可以取较小值,如 10Ω。
耦合电容 C3,对于 1Hz振荡,应该选择较大数值,如 220μF,以通过接近直流的交流成份。
旁路电容 Ce,其作用是使交流成份迅速旁路到地,因此同理对于 1Hz振荡,应当选取很大的值。这里用的是 俩个 10mF 大电容 串联 而成的电容。一端接 E极,另一端接地。
6. 1Hz振荡电路!
[电路图]
加声光负载(喇叭节拍、LED闪烁)!
[实物图](连拍)