如图是低电压检测电路,当电压不低于4V时,BC547(最左边的三极管)导通,从而导致后面两个三极管截止,LED灯熄灭,当电压低于4V时,BC547(最左边的三极管)截止,这时VCC通过330K和33ohm的电阻对1uf的电容进行充电,当电容上被充到BC547(中间的三极管)导通电压时,三极管,BC547和BC557导通,此时LED亮,同时对1uf的电容反向充电使BC547(中间的三极管)截止,LED熄灭,然后VCC再次对电容充电,这样一直循环,现在我有以下几个问题,帮大家帮忙解答:
1 当LED亮时也就是后面两个三极管处于导通状态时,电路是怎么样对电容充电的,充电的回路是什么?
2 我在仿真时,当把33ohm的电阻换成40ohm以上的电阻时,LED常亮,不闪烁,请问该电阻的阻值对电路有什么影响?
3 请问电路的振荡频率该怎么计算?
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小平头技术问答
这样说比较合适:
当把33ohm的电阻换成较大电阻时,电容和该较大电阻对左边三极管发射结的分流减小,330k电阻中电流流入左边三极管发射结电流增加,从而使中间的三极管在充电过程中就会导通。
为了便于请教我把电路图再贴一遍 当电压低于设定值时,左边的三极管是处于截止状态的,这时它的发射结电流为0或者电流非常小可以忽略不计,可以看成是断开的开关对后面的电路没有影响,那么增大33ohm处的电阻,对左边三极管的发射极分流不理解!
左边三极管既然截止,去掉它对电路无影响。
流过330k电阻的电流记作I,在中间三极管基极处电流I分成两部分,一部分是三极管基极电流I1,另一部分是电容通过33欧电阻充电的电流I2。现在I2减少(因为33欧电阻变大),显然I1要增加。
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