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icm7556振荡器,lm566的调频原理

来源:头条 作者: chanong
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LM567双频振荡器

1、LM567芯片:介绍

LM567 是通用型锁相环电路音调解码器,LM567 的内部电路和详细工作过程非常复杂,这里仅对其基本功能进行概述如下: LM567 的脚上的幅度 当有25mV 信号时输入且频率在其带宽内时,端由高电平变为低电平,端输出频率/电压转换后的调制信号,该信号发送至设备的端。输入,端子输出调制信号。 这是由端子输入调制信号调制的调频波信号。使用外部组件独立设置中心频率带宽和输出延迟。

2、适用范围:

主要用于振荡、调制、解调、遥控编解码等电路。电力线载波通信、收发亚音频解码、远程控制等

3、引脚图及内部结构图:

引脚1:用于输出滤波。

引脚2:用于环路滤波。

引脚3:为输入端。

引脚4:正电源端子(电压值应最小4.75 V,最大9 V)。

引脚5:定时电阻端子。

引脚6:定时电容端子。

7脚:是接地端。

引脚8:输出端子。

4、功能说明:

、引脚通常分别通过电容接地,与输出滤波网络构成环路单级低通滤波网络。 连接到引脚2的电容决定锁相环的捕获带宽。电容值越大,环路带宽越窄。连接到引脚的电容器的电容应至少是引脚电容的两倍。

引脚为输入端,输入信号必须为25mV以上。

连接到引脚 和 的外部电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2,其中f2 1/1.1RC。

脚为逻辑输出端,内置集电极开路晶体管,最大灌电流100mA。

5、LM567电气参数

LM567的工作电压为4.75至9V,工作频率为DC至500kHz,静态工作电流约为8mA。

LM567芯片的使用: LM567是通用音调解码器,主要用于外接20~1范围内的电阻,逻辑兼容输出可吸收100mA电流。

6、应用电路

由LM567配置的双频振荡器

上图所示为LM567构成的双频谐振器。电路的振荡频率由外部定时电阻R和外部定时电容C2决定,一旦R和C1的值确定,电路的振荡频率基本上就由C2决定。当R=10K、C1=1uF时,改变C2电容时测得的振荡频率如下表所示。从实验数据可知,f02=2f01。

因此,该电路是一个倍频器或分频器。

因此,该电路是一个倍频器或分频器。

当C1=1uF、C2=0.1uF时,改变R的值也会改变振荡频率。当R=(开路)时,f01=f02=0Hz,随着R变小,振荡频率变高。当R=100K时,f01=7.3k,f02=15.4k,当R=0(短路)时,f01=5774.4k,f02=2933.9k,振荡频率变得不稳定。只有在引脚5和引脚6之间连接有限值电阻,振荡频率才会稳定。

R值不能太大。实验证明R值小于1.5M(R=1.5M,f01=1.5k,

f02=3.2k),否则f01和f02等于0。

这种双频振荡器具有相对稳定的输出频率,通过改变R,输出频率可以从几Hz到几万Hz变化,在实际使用中得到广泛应用。

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1、LM567芯片:介绍

LM567 是通用型锁相环电路音调解码器,LM567 的内部电路和详细工作过程非常复杂,这里仅对其基本功能进行概述如下: LM567 的脚上的幅度 当有25mV 信号时输入且频率在其带宽内时,端由高电平变为低电平,端输出频率/电压转换后的调制信号,该信号发送至设备的端。输入,端子输出调制信号。 这是由端子输入调制信号调制的调频波信号。使用外部组件独立设置中心频率带宽和输出延迟。

2、适用范围:

主要用于振荡、调制、解调、遥控编解码等电路。电力线载波通信、收发亚音频解码、远程控制等

3、引脚图及内部结构图:

引脚1:用于输出滤波。

引脚2:用于环路滤波。

引脚3:为输入端。

引脚4:正电源端子(电压值应最小4.75 V,最大9 V)。

引脚5:定时电阻端子。

引脚6:定时电容端子。

7脚:是接地端。

引脚8:输出端子。

4、功能说明:

、引脚通常分别通过电容接地,与输出滤波网络构成环路单级低通滤波网络。 连接到引脚2的电容决定锁相环的捕获带宽。电容值越大,环路带宽越窄。连接到引脚的电容器的电容应至少是引脚电容的两倍。

引脚为输入端,输入信号必须为25mV以上。

连接到引脚 和 的外部电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2,其中f2 1/1.1RC。

脚为逻辑输出端,内置集电极开路晶体管,最大灌电流100mA。

5、LM567电气参数

LM567的工作电压为4.75至9V,工作频率为DC至500kHz,静态工作电流约为8mA。

LM567芯片的使用: LM567是通用音调解码器,主要用于外接20~1范围内的电阻,逻辑兼容输出可吸收100mA电流。

6、应用电路

由LM567配置的双频振荡器

上图所示为LM567构成的双频谐振器。电路的振荡频率由外部定时电阻R和外部定时电容C2决定,一旦R和C1的值确定,电路的振荡频率基本上就由C2决定。当R=10K、C1=1uF时,改变C2电容时测得的振荡频率如下表所示。从实验数据可知,f02=2f01。

因此,该电路是一个倍频器或分频器。

因此,该电路是一个倍频器或分频器。

当C1=1uF、C2=0.1uF时,改变R的值也会改变振荡频率。当R=(开路)时,f01=f02=0Hz,随着R变小,振荡频率变高。当R=100K时,f01=7.3k,f02=15.4k,当R=0(短路)时,f01=5774.4k,f02=2933.9k,振荡频率变得不稳定。只有在引脚5和引脚6之间连接有限值电阻,振荡频率才会稳定。

R值不能太大。实验证明R值小于1.5M(R=1.5M,f01=1.5k,

f02=3.2k),否则f01和f02等于0。

这种双频振荡器具有相对稳定的输出频率,通过改变R,输出频率可以从几Hz到几万Hz变化,在实际使用中得到广泛应用。


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