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


Sätestatud kogumiv ostsillaator

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Sintoniseeritud kollektoroskillaatoride määratlus


Sintoniseeritud kollektoroskillaator defineeritakse kui LC-oskillaator, mis kasutab tanktsirkuiti ja tranzistorit perioodilise signaali genereerimiseks.


Tsükli skeemi selgitus

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Tsükli skeem näitab sintoniseeritud kollektoroskillaatorit. Tõstmur ja kondensaator on ühendatud tranzitori kollektoriga, tootes sinusnooliku lainekuju.


R1 ja R2 moodustavad tranzitori pingejaotuse nihkepinge jaoks. Re viitab emiterresistoriga ja see on seal termilise stabiilsuse tagamiseks. Ce kasutatakse amplifitseeritud AC-lainete ümberjooksuks ja see on emiteribypass kondensaator. C2 on R2 vasturi bypass kondensaator. Tõstmuru primaar L1 koos kondensaatoriga C1 moodustab tanktsirkuiti.


Sintoniseeritud kollektoroskillaatori tööpõhimõte


Enne kui me läheme oskillaatori tööpõhimõtte juurde, las ma lihtsalt meenutaksin, et tranzitor tekitab 180 kraadi faasisundumise, kui ta tugevdab sisendpinget. L1 ja C1 moodustavad tanktsirkuiti ja nendest kahest elemendist saame oskille. Tõstmur aitab anda positiivset tagasisidet (sellele tuleme hiljem tagasi) ja tranzitor tugevdab väljundit. Sellega kindlaks tehtud, las me nüüd liigume edasi tsüklite töötajupõhikute mõistmiseks.


Kui põhipinget lülitatakse sisse, alustab kondensaator C1 laadimist. Kui see on täielikult laetud, hakkab see lahti lastuma induktori L1 kaudu. Kondensaatoris säilitatud elektrostaatiline energia muutub elektromagnetiliseks energiaks ja säilitatakse induktor L1-s. Kui kondensaator on täielikult lahti lastunud, hakkab induktor uuesti laadima kondensaatorit.


See on nii, kuna induktorid ei luba läbipääsuvat voolu kiiresti muutuda ja seega muutub see enda poolustus ja hoiab voolu sama suunas. Kondensaator hakkab uuesti laadima ja tsükkel jätkub seda moodi. Induktori ja kondensaatori poolustus muutub perioodiliselt ja seega saame oskilleeriva signaali väljundina.


Koht L2 laeb elektromagnetilise induktsiooni kaudu ja saatab selle tranzitori. Tranzitor tugevdab signaali, tootes väljundi. Osale sellest väljundist saadetakse süsteemi positiivseks tagasisideteks.


Positiivne tagasiside on tagasiside, mis on fazeeritud sisendiga. Tõstmur tekitab 180 kraadi faasisundumise ja tranzitor tekitab samuti 180 kraadi faasisundumise. Kokku saame 360 kraadi faasisundumise ja see saadetakse tagasi tanktsirkuiti. Positiivne tagasiside on vajalik püsiva oskilleerimiseks.


Oskilleerimise sagedus sõltub induktori ja kondensaatori väärtusest, mis kasutatakse tanktsirkuitis, ja see on antud valemiga:

 

Kus,

F = oskilleerimise sagedus. L1 = tõstmuru primaaressinduse induktiivsus. C1 = kondensaatori C1 kapasitants.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut