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


Säädettävä keräilyvaihtovesi

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Säädettävän keräilijävaihtelun määritelmä


Säädettävä keräilijävaihtelu on LC-vaihtelun, joka käyttää säiliöpiiriä ja transistoria säännöllisen signaalin luomiseen.


Piirikaavion selitys

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Piirikaavio näyttää säädettävän keräilijävaihtelun. Muuntaja ja kondensaattori ovat yhdistetty transistorin keräilijään, mikä tuottaa sini­aallon.


R1 ja R2 muodostavat jännitejakajapohjan transistorille. Re viittaa emittoripuoleen ja on olemassa lämpöstabiilisuuden tarjoamiseksi. Ce on käytetty vahvistetun vaihtovirtasignaalin ohitukseen ja on emittoriohitekondensaattori. C2 on ohitekondensaattori vastuulle R2. Muuntajan primääri L1 sekä kondensaattori C1 muodostavat säiliöpiirin.


Säädettävän keräilijävaihtelun toiminta


Ennen kuin ryhdymme vaihtelun toiminnan käsittelyyn, palautetaan mieliin, että transistori aiheuttaa 180 asteen vaiheenmuutoksen, kun se vahvistaa syötteen jännitteen. L1 ja C1 muodostavat säiliöpiirin, ja näistä kahdesta komponentista saamme vaihtelun. Muuntaja antaa positiivista palautetta (tulimme tähän myöhemmin) ja transistori vahvistaa tulosteen. Tämän asettuneessa, jatketaan piirin toiminnan ymmärtämiseen.


Kun virtalähde kytketään päälle, kondensaattori C1 alkaa varautua. Kun se on täysin varautunut, se alkaa purkautua läpi induktori L1. Kondensaattoriin tallennettu elektrostaattinen energia muuntuu sähkömagneettiseksi energiaksi ja tallentuu induktoriin L1. Kun kondensaattori on täysin purkautunut, induktori alkaa taas varautua kondensaattoriin.


Tämä johtuu siitä, että induktorit eivät päästä virtaa niiden läpi muuttumaan nopeasti, joten ne muuttavat polaarisuutta itsessään ja pitävät virtaa kulkevana samassa suunnassa. Kondensaattori alkaa uudelleen varautua ja kiertoprosessi jatkuu tällä tavalla. Induktorin ja kondensaattorin välillä oleva polaarisuus muuttuu säännöllisesti, joten saamme vaihtosignaalin tulosteena.


Koila L2 varautuu sähkömagneettisen induktion kautta ja lähettää tämän transistoriin. Transistori vahvistaa signaalin, tuottaen tuloksen. Osa tästä tuloksesta syötetään järjestelmään positiivina palautteena.


Positiivinen palautte on palautetta, joka on vaiheessa sama kuin syöte. Muuntaja aiheuttaa 180 asteen vaiheenmuutoksen ja transistori myös aiheuttaa 180 asteen vaiheenmuutoksen. Yhteensä saamme 360 asteen vaiheenmuutoksen, joka syötetään takaisin säiliöpiiriin. Positiivinen palautte on tarpeellinen kestävien vaihtelujen kannalta.


Vaihtelun taajuus riippuu käytettyjen induktorin ja kondensaattorin arvoista säiliöpiirissä ja se on annettu kaavalla:

 

Missä,

F = Vaihtelun taajuus. L1 = muuntajan primäärin induktanssin arvo L1. C1 = kondensaattorin kapasitanssin arvo C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Kolmivaiheinen SPD: Tyypit, johtaminen ja huollon opas
Kolmivaiheinen SPD: Tyypit, johtaminen ja huollon opas
1. Mikä on kolmifazinen sähköinen ylijohtovaimennin (SPD)?Kolmifazinen sähköinen ylijohtovaimennin (SPD), jota myös kutsutaan kolmifaseiseksi ukkosvarjostimeksi, on erityisesti suunniteltu kolmifasiseen vaihtosähköverkkoon. Sen päätavoite on rajoittaa väliaikaisia ylijännitteitä, jotka aiheutuvat ukkoseniskujen tai verkon kytkentäoperaatioiden vuoksi, ja siten suojelemaan sähköistä laitteistoa vahingoista. SPD toimii energian absorboinnin ja levittämisen perusteella: kun ylijännite tapahtuma sat
James
12/02/2025
Rautatie 10kV läpijohtimet: Suunnittelua ja toimintavaatimuksia
Rautatie 10kV läpijohtimet: Suunnittelua ja toimintavaatimuksia
Daquan-linja on suuri sähköntuotanto, jossa on paljon ja hajautettuja kulutuspisteitä osiolla. Jokaisella kulutuspisteellä on pieni kapasiteetti, ja keskimäärin on yksi kulutuspiste joka 2-3 km, joten sähköntuotantoon tulisi käyttää kaksi 10 kV läpivientikabelia. Nopea rautatie käyttää kahta linjaa sähköntuotantoon: pääläpivientilinja ja yleisläpivientilinja. Kummankin läpivientilinjan sähköntuotanto on otettu erityisestä bus-segmentistä, johon on asennettu jännitetasoittimet jokaiseen sähköntuo
Edwiin
11/26/2025
Sähkölinjahäviön syiden analyysi ja häviövähennysmenetelmät
Sähkölinjahäviön syiden analyysi ja häviövähennysmenetelmät
Sähköverkon rakentamisessa meidän pitäisi keskittyä oikeaan tilanteeseen ja luoda verkkoluonnos, joka sopii omiin tarpeisiimme. Meidän on vähennettävä mahdollisimman paljon sähköverkon sähkökulutusta, säästettävä yhteiskunnallista pääomaa ja parannettava kattavasti Kiinan taloudellisia etuja. Relevaattomat sähkönjakelu- ja sähkölaitokset tulisi myös asettaa työtavoitteita, jotka keskittyvät tehokkaaseen sähkökulutuksen vähentämiseen, vastata energiansäästövaatimuksiin ja rakentaa vihreitä yhteis
Echo
11/26/2025
Perinteisen nopeuden rautatiejärjestelmien neutraalin maan yhdistämismenetelmät
Perinteisen nopeuden rautatiejärjestelmien neutraalin maan yhdistämismenetelmät
Rautatieverkkojen sähköjärjestelmät koostuvat pääasiassa automaattisista lohkoperiaatteisiin perustuvista liikennemerkkijärjestelmistä, läpäisevistä voimalijoista, rautatie-alajännitteistä ja -jakelustaasista sekä saapuvalta sähköntuotannolta. Ne tarjoavat sähköä kriittisille rautatieoperaatioille, mukaan lukien merkintäjärjestelmät, viestintä, ajoneuvon järjestelmät, asemien matkustajankäsittely ja huoltoasemat. Osana kansallista sähköverkkoa rautatieverkkojen sähköjärjestelmillä on erityisiä o
Echo
11/26/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä