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


Oscilador Colector Afinado

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

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
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