该电路的特点是晶体管Q1、Q2通过电容C1、C2以正反馈的关系互相耦合,由于正反馈和C1、C2的充放电作用而形成振荡,Q1和Q2交替导通截止,输出波形如图二所示。
具体工作情况:
(一)由仿真波形可以看出,电路接通后,Q1先导通(实际工作时,由于晶体管的差异,两管皆有可能先导通,谁先导通不重要,因为电路是对称的,所以不影响电路工作和电路分析),Q1导通后,Rc1上的电压降增大,即VC1(Q1的集电极电压)减小,VC1通过C1耦合到Q2的基极上(负电流脉冲),这样,Q2的基极电流减小,则Q2的集电极电流减小,Rc2上的电压降减小,则VC2(Q2的集电极电压)上升。VC2通过C2耦合到Q1的基极上(正脉冲电流),这样,Q1的基极电流急剧增大,Q1的集电极电流急剧增大,Rc1上的电压降急剧增大,VC1急剧减小,VC2急剧增大,Q1迅速饱和,Q2则迅速截止,此过程中电容C1靠近Q2的基极一侧通过Rb1充电的电位为正,VB2逐步上升,此时LED1发光;
(二)Q1饱和,Q2截止以后,VC1不再变化,电容C1充电结束,开始放电,放电电流使Q2的基极电流增大,Q2导通,Q2导通以后,Q2的集电极电流增大,Rc2上的电压降增大,VC2(Q2的集电极电压)减小,VC2通过C2耦合到Q1的基极(负脉冲电流),Q1的基极电流减小,则Q1的集电极电流减小,Rc1上的电压降减小,VC1增大,VC1通过C2耦合到Q2的基极上(正脉冲电流),这样,Q2的基极电流急剧增大,Q2的集电极电流急剧增大,Rc2上的电压降急剧增大,VC2急剧减小,VC1急剧增大,Q2迅速饱和,Q1迅速截止,此过程中C2靠近Q1基极一侧通过Rb2充电的电位为正,VB1逐步上升,此时LED2发光;
(三)Q2饱和,Q1截止以后,C2开始放电,使Q1导通,这样因为正反馈使Q1迅速饱和,Q2迅速截止,如此反复循环,则在Q1和Q2的集电极形成方波脉冲,即图二中所示的VC1、VC2。C1和C2反复充电放电形成的波形如图二中VB1、VB2所示。
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