• 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
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Yhdistetty mittalaitteet: Tekniset vaatimukset ja testausstandardit selitetty tietojen avullaYhdistetty mittalaitte on yhdistelmä jännitekääntäjää (VT) ja virrakääntäjää (CT). Sen suunnittelu ja toiminta ohjautuvat kattavilla standardeilla, jotka kattavat tekniset määritykset, testausmenetelmät ja toiminnallisen luotettavuuden.1. Tekniset vaatimuksetNominale jännite:Primäärijännitteet sisältävät esimerkiksi 3kV, 6kV, 10kV ja 35kV. Sekundäärijännite on yleensä standardoitu 100V tai 100/√3 V. Esim
Edwiin
10/23/2025
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
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