电路稳定性:

温度稳定性 测试的几种方式:

  1. 电吹风加热
  2. 冰箱(-5度) + 烤箱(50度/70度)

改进 "文氏电桥振荡" 电路 的“热稳定性温度补偿”

网上找来找去,都是用FET(场效应管)做成"压控电阻"控制 "振荡器"的"增益",达到稳幅的目的。

但电路复杂,在用电吹风吹时,因为场效应管的热稳定性问题, 输出幅度会大幅度上升。

经典 "文氏电桥振荡" 电路 第一版: 稳幅二极管温度稳定性 第二版:带温度补偿
经典 "文氏电桥振荡" 电路:
因为其电路简单,波形比较好,起振容易,所以有广泛的应用。
但它的幅度稳定度不是很好。
第一版:
第一版的用的电路:我把它的输出调到4VPP,但用1000W电吹风一吹,10几秒钟幅度就从4VPP降到2.6VPP左右,但频率没有变化。
所以此电路要实用要解决“温度漂移”问题。
分析原因,原来是两个稳幅二极管,在温度上升后,导通内阻发生变化,使电路增益下降,最终导致输出幅度变化。
所以,要其输出幅度稳定,首先要使电路的增益稳定。
第二版:带温度补偿的 : 用R26.R28.R29来代替第一版的R3,
热敏电阻(负温度系数)R29稳定整个电路增益。
我用的R29是一种"玻璃封装"的"热敏电阻",25度时大约为100K, 70度时在26K左右.
R28是补偿"热敏电阻的变化速率"的,可用"电吹风试验"升温:
如果电路输出还是下降, 说明补偿不够. 加大R28的值。
如果输出变成上升,说明补偿过度,减小R28的值。

改进后的文氏电桥振荡器,输出幅度变得非常稳定:

我曾把整个电路放进-5度的冰箱,再放进55度的烘箱,

电路输出幅度变化都控制在0.2VPP之内,

如果是一般的使用环境,可以控制在0.1VPP左右。

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