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


Oscilador Colector Afinado

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición do oscilador colector sintonizado


Un oscilador colector sintonizado defínese como un oscilador LC que utiliza un circuito de tanque e un transistor para xerar unha señal periódica.


Explicación do diagrama de circuito

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

O diagrama de circuito amosa o oscilador colector sintonizado. O transformador e o condensador están conectados ao colector do transistor, producindo unha onda senoidal.


R1 e R2 forman o divisor de tensión para o transistor. Re refírese ao resistor do emisor e está alí para proporcionar estabilidade térmica. Ce úsase para bypass das oscilacións ac amplificadas e é o condensador de bypass do emisor. C2 é o condensador de bypass para o resistor R2. O primario do transformador, L1 xunto co condensador C1, forma o circuito de tanque.


Funcionamento do oscilador colector sintonizado


Antes de entrar no funcionamento do oscilador, revisemos o feito de que un transistor causa un desprazamento de fase de 180 graos cando amplifica unha tensión de entrada. L1 e C1 forman o circuito de tanque e é destes dous elementos, de onde obteremos as oscilacións. O transformador axuda a dar un feedback positivo (volveremos a isto máis tarde) e o transistor amplifica a saída. Con iso establecido, procedamos agora a entender o funcionamento do circuito.


Cando se liga a alimentación, o condensador C1 comeza a cargar. Cando está completamente cargado, comeza a descargarse a través do inductor L1. A enerxía almacenada no condensador na forma de enerxía electrostática convértese en enerxía electromagnética e almacénase no inductor L1. Unha vez que o condensador descarga completamente, o inductor comeza a cargar o condensador de novo. 


Isto é porque os inductores non permiten que a corrente a través deles cambie rapidamente e, polo tanto, cambiará a polaridade a través de si mesmo e manterá a corrente fluindo na mesma dirección. O condensador comeza a cargar de novo e o ciclo continua desta maneira. A polaridade a través do inductor e o condensador cambia periodicamente e, polo tanto, obtemos unha señal oscilante como saída.


A bobina L2 carga a través da indución electromagnética e envía isto ao transistor. O transistor amplifica a señal, producindo a saída. Unha parte desta saída volve a ser alimentada ao sistema como feedback positivo.


O feedback positivo é o feedback que está en fase coa entrada. O transformador introduce un desprazamento de fase de 180 graos e o transistor tamén introduce un desprazamento de fase de 180 graos. Polo tanto, en total, obtemos un desprazamento de fase de 360 graos e isto volve a ser alimentado ao circuito de tanque. O feedback positivo é necesario para oscilacións sostenidas.


A frecuencia de oscilación depende do valor do inductor e do condensador utilizados no circuito de tanque e dáse por:

 

Onde,

F = Frecuencia da oscilación. L1 = valor da inductancia do primario do transformador L1. C1 = valor da capacitancia do condensador C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
A liña Daquan ten unha carga de potencia grande, con numerosos e dispersos puntos de carga ao longo do tramo. Cada punto de carga ten unha capacidade pequena, cun promedio dun punto de carga cada 2-3 km, polo que deben adoptarse dúas liñas de paso de enerxía de 10 kV para o suministro de enerxía. As ferrovías de alta velocidade usan dúas liñas para o suministro de enerxía: a liña principal de paso e a liña xeral de paso. As fuentes de enerxía das dúas liñas de paso proceden dos sectores de barra
Edwiin
11/26/2025
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Na construción da rede eléctrica, debemos centrarnos nas condicións reais e establecer unha disposición de rede adecuada ás nosas propias necesidades. Precisamos minimizar a perda de enerxía na rede, poupar a inversión social e mellorar comprehensivamente os beneficios económicos de China. Os departamentos pertinentes de suministro eléctrico tamén deben estabelecer obxectivos de traballo centrados en reducir eficazmente a perda de enerxía, responder ás convocatorias de conservación de enerxía e
Echo
11/26/2025
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Os sistemas de enerxía ferroviaria compónense principalmente de liñas de sinalización automática por bloques, liñas de alimentación en tránsito, subestacións e postos de distribución ferroviarios, e liñas de suministro de enerxía. Proporcionan electricidade ás operacións ferroviarias críticas, incluíndo sinalización, comunicacións, sistemas de material rodante, xestión de pasaxeiros nas estacións e instalacións de manutención. Como parte integrante da rede eléctrica nacional, os sistemas de ener
Echo
11/26/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía