集基耦合多谐振荡器如图Z1622所示,它是一种典型的分立元件脉冲产生电路。通常,电路两边是对称的。接通电源后,两管均应导通。为便于分析,假定因某种因素影响,
iC1有上升趋势,那么就会发生如下的正反馈循环过程:
iC1↑→
uRC1↑→
uA1↓→
ub2↓→
ib2↓→
iC2↓→
uRC2↓→
uA2↑┐
↑---------------------------------------------------------
ib1↑←
ub1↑←┘
致使T1迅速饱和,
uA1为低电平;T2迅速截止,
uA2为高电平。此后,一方面
C2将通过
RC2、T1的be结构成的回路充电(电压极性左负右正);另一方面,
C1将通过T1、
R1构成的回路,将本身贮存的电荷(左正右负)逐渐释放。这样
ub2逐渐上升,当
ub2高于晶体三极管导通电压后,将发生如下的正反馈循环:
ub2↑→
ib2↑→
iC2↑→
uRC2↑→
uA2↓→
ub1↓→
ib1↓→
ic1↓┐
↑-------------------------------------------------
uA1↑←
uRC1↓←┘
致使T2迅速导通
uA2为低电平;T2迅速截止,
uA1为高电平。此后,一方面
C1将通过
RC1、T2的
be结构成的回路充电(电压极性左正右负),另一方面,
C2将通过T2、
R2构成的回路放电,
ub1相应提高。当
ub1高于三极管导通电压后,又发生使T1导通,T2截止的正反馈过程,于是形成振荡。从T1、T2集电极输出的输出电压是矩形脉冲。可以证明,集基耦合多谐振荡电路的振荡周期
T=0.7
R1
C1+0.7
R2
C2=1.4
RC,输出幅度接近电源电压。