Wie erzeugt diese Schaltung ein Hochfrequenzsignal?

Ich bin neu in der Elektronik. Ich schaue mir dieses Video an.

Bei 5:37 können Sie sehen, wie die erste Hälfte der Schaltung ein Hochfrequenzsignal erzeugt.

Wie erzeugen ein Operationsverstärker, 9 VDC und einige Widerstände ein Hochfrequenzsignal?

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Kennen Sie astabile Multivibratoren...?
@Dat: Der kritische Punkt ist, dass sich im Stromkreis ein Kondensator befindet. Ohne den Kondensator ist es nur ein Verstärker. Mit einem entsprechend beschalteten Kondensator wird aus einem Verstärker ein Oszillator.
@JRE Ohne den Kondensator ist es nur ein Verstärker. Das könnte man sagen, aber ich würde es immer noch einen Schmitt-Trigger nennen .
@JRE ok, meinst du den 100p-Kondensator, der auf dem Foto mit GND verbunden ist? Ich sehe den Kondensator, aber ich weiß nicht, wie sie funktionieren.
Sie fragen sich vielleicht, warum die Signalform nicht rechteckig ist wie in Texten, die zeigen, wie dieser Oszillatortyp funktioniert, oder in der bereits gegebenen Antwort. Operationsverstärker haben eine gewisse Langsamkeit, die begrenzt, wie scharfkantige Impulse erzeugt werden können. Dies wird durch die Kondensatoren im Operationsverstärker-IC und parasitäre Kapazitäten in den Transistoren des Operationsverstärkers verursacht. Die Langsamkeit ist sehr offensichtlich, wenn die Frequenz höher als einige kHz ist.
@ user287001 Ja, ich sehe, dass das Signal im Video sinusförmig ist. Aber in der gegebenen Antwort ist das Ausgangssignal eine Rechteckwellenform. Warum das?
Es ist nur die Zeitskala. Die Kurven in der Antwort sind für eine so niedrige Frequenz gezeichnet, dass die Ausgabe rechteckig aussieht. Wenn die Frequenz beispielsweise 500 kHz betragen würde, würde der Ausgang das Maximum nicht erreichen und sich nicht einpendeln, bevor er anfangen sollte abzufallen. In der Mathematik könnte man sagen, dass der Operationsverstärker die Oberwellen der 500-kHz-Rechteckimpulse so stark dämpft, dass nur die Grundwelle im Oszilloskop gut sichtbar ist.

Antworten (1)

Es heißt Entspannungsoszillator : -

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Wiki hat eine vollständige Erklärung, aber im Zweifelsfall lesen Sie diese von TI mit dem Titel Relaxation Oszillator Circuit.

Es gibt auch diese Seite von Circuit Digest, falls Sie sie benötigen. Und auch diese Seite von Analogzoo.

Diese Sätze von der Analogzoo-Seite: „Wenn der Ausgang des Operationsverstärkers auf Vcc (hoch) liegt, wird der positive Eingangspin durch den R2/R3-Widerstandsteiler auf 1/2 Vcc gehalten. An diesem Punkt beginnt C1, sich über den Widerstand R1 aufzuladen, bis es überschreitet auch die 1/2 Vcc-Marke. Der Operationsverstärker sieht, dass sein invertierender Eingang positiver ist als sein nicht invertierender Eingang, an welchem ​​​​Punkt er seinen Ausgang auf Vss (niedrig) treibt. Ich habe eine Frage: Beide Eingangspins der Operationsverstärker liegen bei 1/2 Vcc. Warum sagt der Autor: "Der Operationsverstärker sieht, dass sein invertierender Eingang positiver ist als sein nicht invertierender Eingang"?
Ihr Zitat sagt "bis es auch die 1/2 Vcc-Marke überschreitet" und das bedeutet, dass der invertierende Eingang etwas höher gestiegen ist als der nicht invertierende Eingang. Ich denke, das Wort "too" ist ein Fehler, weil der nicht invertierende Eingang auf Vcc/2 gehalten wird und ihn @Dat nicht kreuzt
Bitte helfen Sie mir weiter, auch von der Analogzoo-Seite: "Das Problem ist, dass die Widerstände R1 und R4 (ein erforderlicher Pull-up-Widerstand für den LM393-Komparator) beide mit dem Ausgangspin des Komparators verbunden sind und einen Spannungsteiler zwischen Vcc und C1 bilden." Was ist ein Pullup-Widerstand? Was ist seine Rolle in der Schaltung? Wo ist VCC? Ich kann den Spannungsteiler zwischen Vcc und C1 nicht sehen.
Halten sie bitte an. Ich biete keinen Support für Webseiten anderer Leute an. Ein Pull-up-Widerstand kann gegoogelt werden. Dies ist eine Q&A-Site. Sie stellen eine Frage und jemand gibt eine Antwort. Tutorials im Kommentarbereich sind sehr eingeschränkt.