• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Gestemde Verzamelaar Ossillator

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Gestemde Versterker Oskillator Definisie


'n Gestemde versterker oskillator word gedefinieer as 'n LC-oskillator wat 'n tank-sirkuit en 'n transistor gebruik om 'n periodieke sein te genereer.


Sirkuitdiagram Uitleg

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Die sirkuitdiagram wys die gestemde versterker oskillator. Die transformator en kondensator is aan die transistor se versterker gekoppel, wat 'n sinusgolf produseer.


R1 en R2 vorm die spangingsdeeler-bias vir die transistor. Re verwys na die emitterweerstand en is daar om termiese stabiliteit te verskaf. Ce word gebruik om die versterkte ac-oscillasies te oorskry en is die emitter-oorskry-kondensator. C2 is die oorskry-kondensator vir weerstand R2. Die primêre van die transformator, L1 saam met kondensator C1 vorm die tank-sirkuit.


Funksionering van Gestemde Versterker Oskillator


Voordat ons die funksionering van die oskillator bespreek, laat ons net herinner dat 'n transistor 'n faseverskuiving van 180 grade veroorsaak wanneer dit 'n invoerspanning versterk. L1 en C1 vorm die tank-sirkuit en uit hierdie twee elemente kry ons die oscillasies. Die transformator help om positiewe terugvoer te gee (ons kom daar later op terug) en die transistor versterk die uitset. Met dit vasgestel, laat ons nou voortgaan om die funksionering van die sirkuit te verstaan.


Wanneer die kragvoorsiening aangeskakel word, begin kondensator C1 laai. Wanneer dit volledig gelaaide is, begin dit deur inductor L1 te ontlaa. Die energie wat in die kondensator in die vorm van elektrostatische energie opgeslaan is, word omgevorm na elektromagnetiese energie en word in die inductor L1 opgeslaan. Een die kondensator volledig ontlaaide is, begin die inductor die kondensator weer laai.


Dit is omdat inductors nie die stroom deur hulle vinnig verander laat nie, en dus sal dit die polariteit oor homself verander en die stroom in dieselfde rigting laat vloei. Die kondensator begin weer laai en die siklus gaan so voort. Die polariteit oor die inductor en kondensator verander periodies en dus kry ons 'n oscillerende sein as uitset.


Spoel L2 laai deur elektromagnetiese induksie en stuur dit na die transistor. Die transistor versterk die sein, wat die uitset produseer. 'n Deel van hierdie uitset word as positiewe terugvoer terug in die stelsel gevoer.


Positiewe terugvoer is die terugvoer wat in fase met die invoer is. Die transformator lei 'n faseverskuiving van 180 grade in en die transistor lei ook 'n faseverskuiving van 180 grade. So in totaal kry ons 'n 360-grade faseverskuiving en dit word teruggevoer na die tank-sirkuit. Positiewe terugvoer is nodig vir volhoubare oscillasies.


Die frekwensie van die oscillasie hang af van die waarde van die inductor en kondensator wat in die tank-sirkuit gebruik word en word gegee deur:

 

Waar,

F = Frekwensie van die oscillasie. L1 = waarde van die spoel van die primêre van die transformator L1. C1 = waarde van die kapasiteit van kondensator C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Driedaansfase SPD: Tipes, Bedrading & Onderhoudsgids
Driedaansfase SPD: Tipes, Bedrading & Onderhoudsgids
1. Wat is 'n Driefase Krag Oorskynbeskermingsapparaat (SPD)?'n Driefase krag oorskynbeskermingsapparaat (SPD), ook bekend as 'n driefase bliksemarrester, word spesifiek vir driefase wisselstroom kragstelsels ontwerp. Sy primêre funksie is om tussentydse oorspannings, veroorsaak deur bliksem inslae of skakeeroperasies in die kragnetwerk, te beperk en daardeur nalaatige elektriese toerusting teen skade te beskerm. Die SPD funksioneer op grondslag van energieabsorbsie en -dispersie: wanneer 'n oors
James
12/02/2025
Spoorweg 10kV Kragdeurgaange: Ontwerp & Bedryfsvereistes
Spoorweg 10kV Kragdeurgaange: Ontwerp & Bedryfsvereistes
Die Daquan-lyn het 'n groot kragbelasting, met talryke en verspreide belastingspunte langs die afdeling. Elke belastingspunt het 'n klein kapasiteit, met gemiddeld een belastingspunt elke 2-3 km, so moet twee 10 kV kragdeurlynne vir die voorsiening van krag gebruik word. Hoëspoedspore gebruik twee lyne vir kragvoorsiening: primêre deurlyn en algehele deurlyn. Die kragbronne van die twee deurlyne word vanaf die spesifieke busseksies gevoer wat deur die spanningsregelaars in elke kragverspreidings
Edwiin
11/26/2025
Analise van Oorsake van Kraglynverlies en Metodes vir Verliesvermindering
Analise van Oorsake van Kraglynverlies en Metodes vir Verliesvermindering
In die bou van elektrisiteitsnetwerke moet ons fokus op werklike omstandighede en 'n netwerkopset stel wat aan ons eie behoeftes voldoen. Ons moet kragverlies in die netwerk minimeer, maatskaplike hulpbroninvestering bespaar, en China se ekonomiese voordele algeheel verbeter. Relevante kragverskaffings- en elektrisiteitafdelings moet ook werksdoelwitte stel met die fokus op die effektiewe verminder van kragverlies, reageer op energiebesparingsoproep, en groen sosiale en ekonomiese voordele vir C
Echo
11/26/2025
Tradisionele spoedspoorwegkragstelsel se neutrale aardingmetodes
Tradisionele spoedspoorwegkragstelsel se neutrale aardingmetodes
Spoorwegkragsisteme bestaan hoofsaaklik uit outomatiese bloksignaallyne, deurgewerste voorsieningslynne, spoorwegtransformasies en verdelerstasies, en inkomende kragvoorsieningslyne. Hulle verskaf elektrisiteit aan kritieke spoorwegoperasies—insluitend sein, kommunikasie, rolstoelsisteme, stasiepassasiershanteering, en instandhoudingfasiliteite. As 'n integrale deel van die nasionale kragrooster vertoon spoorwegkragsisteme kenmerkende eienskappe van beide elektriese kragingenieurswese en spoorwe
Echo
11/26/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei