Tutorial over Wien Bridge Oscillator Circuit en het werkt

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De Wien-brugoscillator is ontwikkeld door Maxwien in het jaar 1981. De Wien-brugoscillator is gebaseerd op het brugcircuit en bestaat uit vier weerstanden en twee condensatoren en wordt gebruikt voor het meten van impedantie. De enorme hoeveelheid frequentie wordt geproduceerd door de Wein-brugoscillator. Het feedbackcircuit wordt gebruikt door de Wien-brugoscillator en het circuit bestaat uit een serie RC-schakeling die is aangesloten op het parallelle RC-circuit. De componenten van het circuit hebben dezelfde waarden die de fasevertraging en het fasevoorloopcircuit met behulp van frequentie geven.

Wat is een Wien Bridge-oscillator?

De Wien-brugoscillator is een elektronische oscillator en produceert de sinusgolven. Het is een tweetraps RC-circuit versterkercircuit en het heeft een hoge kwaliteit van resonantiefrequentie, lage vervorming, en ook in de afstemming. Beschouw de zeer eenvoudige sinusgolfoscillator die door het RC-circuit wordt gebruikt en plaats deze in de conventionele LC-circuit , construeer de output van sinusoïdale golfvorm wordt genoemd als een Wien-brugoscillator. De Wien-brugoscillator wordt ook wel een Wheatstone-brugcircuit genoemd.




Wein Bridge-oscillatorcircuit

De Weense brugoscillator wordt gebruikt om onbekende waarden van componenten te vinden. In de meeste gevallen wordt deze oscillator in de audio gebruikt. De oscillatoren zijn eenvoudig ontworpen, de grootte is gecomprimeerd en heeft een stabiele frequentie-output. Daarom is de maximale uitgangsfrequentie van de Wien-brugoscillator 1 MHz en deze frequentie is van de faseverschuivingsoscillator ​Het totaal faseverschuiving van de oscillator is van 360 ° of 0 °.

Het is een tweetraps versterker met RC-brugschakeling en het circuit heeft de lead lag-netwerken. De vertragingen bij de faseverschuiving verhogen de frequentie en de leads verlagen de frequentie. Door de Wien Bridge-oscillator op een bepaalde frequentie toe te voegen, wordt deze bovendien gevoelig. Bij deze frequentie is de Wien Bridge in evenwicht met de faseverschuiving van 0 °. Het volgende diagram toont het schakelschema van de Wienbridge-oscillator. Het diagram laat zien dat R1 serie is met de C1, R3, R4 en R2 parallel zijn met de C2 vanaf de vier armen.



Wien Bridge Oscillator Circuit

Wien Bridge Oscillator Circuit

Uit het bovenstaande diagram kunnen we de twee zien transistors worden gebruikt voor de faseverschuiving van 360 ° en ook voor de positieve feedback. De tegenkoppeling is verbonden met het circuit van de uitgang met een reeks frequenties. Dit is via de R4-weerstand van de temperatuurgevoelige lamp afgevoerd en de weerstand is recht evenredig met de toenemende stroom. Als de output van de amplitude wordt verhoogd, krijgt de meer stroom meer negatieve feedback.

Wien Bridge Oscillator-bediening

Het circuit bevindt zich in de oscillatiemodus en de basisstroom van de eerste transistor wordt willekeurig gewijzigd omdat dit het gevolg is van het verschil in spanning van de DC-voeding. De basisstroom wordt toegepast op de collectorklem van de eerste transistor en de faseverschuiving is ongeveer 180 °. De output van de eerste transistor wordt met behulp van de condensator C4 aan de basisaansluiting van de tweede transistor Q2 geleverd. Verder wordt dit proces versterkt en van de tweede transistor van de collectorterminal wordt het fase-omgekeerde signaal verzameld.


Het uitgangssignaal is verbonden met de fase met behulp van de eerste transistor naar de basisaansluiting. Het ingangspunt van het brugcircuit is van punt A naar punt C. De terugkoppeling van dit circuit is het uitgangssignaal bij de tweede transistor. Het terugkoppelingssignaal gaat naar de weerstand R4 die de tegenkoppeling geeft. Op dezelfde manier wordt het terugkoppelingssignaal gegeven aan de basisinstelweerstand R4 en deze produceert het positieve terugkoppelingssignaal.

Door de twee condensatoren C1 en C2 in deze oscillator te gebruiken, kan deze zich continu gedragen in frequentievariatie. Deze condensatoren zijn de air gang condensatoren en we kunnen ook de waarden van het frequentiebereik van de oscillator veranderen.

Wein-brugoscillator met IC741

Het volgende diagram toont de Wien bridge oscillator met behulp van de IC74 ​Deze oscillator is een laagfrequente oscillator. De Wien-brugoscillator operationele versterker wordt gebruikt als het oscillatorcircuit en het werkt als een niet-inverterende versterker. Daarom wordt het feedbacknetwerk gegeven aan elke faseverschuiving. Het circuit wordt waargenomen als een Wien-brug op het RC-serienetwerk van één arm en het parallelle RC-netwerk voor een andere arm. De weerstand Ri en Rf zijn verbonden met de twee linker armen.

Wien Bridge Oscillator met IC741

Wien Bridge Oscillator met IC741

Toepassingen van Wien Bridge Oscillatoren

  • Het wordt gebruikt om de audiofrequentie te meten.
  • Wien bridge oscillator ontwerpt het lange bereik van frequenties
  • Het produceert een sinusgolf.

Voordelen

  • Vervormingstest van eindversterker.
  • Het levert de signalen voor het testen van filters.
  • Excitatie voor AC Bridge.
  • Om pure deuntjes te maken.
  • Lange afstanden kunnen worden overbrugd door de rustbalken.

Nadelen

  • De Wheatstone-brug wordt niet gebruikt voor de hoge weerstand.
  • Het circuit heeft het hoge nr. van andere componenten.
  • De beperkte uitgangsfrequentie wordt verkregen door de amplitude en de faseverschuivingskarakters van de versterker.

Dit artikel geeft informatie over de werking van de Wien-brugoscillator en met schakelschema's. Ik hoop dat de informatie in het artikel basiskennis krijgt over de Wien-brugoscillator. Als u vragen heeft over dit artikel of om een EEElaatstejaars projecten , geef alstublieft commentaar in het onderstaande gedeelte. Hier is de vraag voor jou, wat zijn de functies van een Wein-bruidoscillator?

Fotocredits: