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


Justert samleoskillator

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Definisjon av justert kollektoroskillator


En justert kollektoroskillator er definert som en LC-oskillator som bruker en tankekrets og en transistor for å generere et periodisk signal.


Forklaring av kretstegning

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Kretstegningen viser den justerte kollektoroskillator. Transformeren og kondensatoren er koblet til transistorens kollektor, noe som produserer en sinusbølge.


R1 og R2 danner spenningsdeleforhøyelsen for transistoren. Re refererer til emitterresistoren og er der for å gi termisk stabilitet. Ce brukes til å omgå de forsterkede AC-oscillasjonene og er emitteromgåelseskondensatoren. C2 er omgåelseskondensatoren for motstand R2. Primærspolen L1 sammen med kondensator C1 danner tankekretsen.


Arbeidssättet til justert kollektoroskillator


Før vi går inn på arbeidssättet til oskillator, la oss bare repetere faktumet at en transistor forårsaker en faseforskyvning på 180 grader når den forsterker et inngangsspenning. L1 og C1 danner tankekretsen, og det er fra disse to elementene vi får oscillasjonene. Transformeren hjelper med å gi positiv tilbakemelding (vi kommer tilbake til dette senere) og transistoren forsterker utgangen. Med det etablert, la oss nå gå videre til å forstå arbeidssättet til kretsen.


Når strømforsyningen slås på, begynner kondensator C1 å lades. Når den er fullt ladet, begynner den å tømmes gjennom induktoren L1. Energien lagret i kondensatoren i form av elektrostatisk energi blir konvertert til elektromagnetisk energi og lagres i induktoren L1. Når kondensatoren er fullstendig tømt, begynner induktoren å lade kondensatoren igjen.


Dette er fordi induktorer ikke tillater at strømmen gjennom dem endres raskt, og derfor vil den endre polariteten over seg selv og holde strømmen flytende i samme retning. Kondensatoren begynner å lades igjen, og syklusen fortsetter på denne måten. Polariteten over induktoren og kondensatoren endres periodisk, og dermed får vi et oscillerende signal som utgang.


Spolen L2 lades gjennom elektromagnetisk induksjon og sender dette til transistoren. Transistoren forsterker signalet, noe som produserer utgangen. En del av denne utgangen sendes tilbake til systemet som positiv tilbakemelding.


Positiv tilbakemelding er tilbakemeldingen som er i fase med inngangen. Transformeren introduserer en faseforskyvning på 180 grader, og transistoren introduserer også en faseforskyvning på 180 grader. Så totalt sett får vi en 360-graders faseforskyvning, og dette sendes tilbake til tankekretsen. Positiv tilbakemelding er nødvendig for vedvarende oscillasjoner.


Frekvensen til oscillasjonen avhenger av verdien av induktoren og kondensatoren som brukes i tankekretsen, og er gitt ved:

 

Hvor,

F = Frekvensen til oscillasjonen. L1 = verdien av induktansen til primærspolen L1. C1 = verdien av kapasitansen til kondensator C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er kombinerte transformatorstandarder Nøkkelspesifikasjoner og tester
Hva er kombinerte transformatorstandarder Nøkkelspesifikasjoner og tester
Kombinerte måletransformatorer: Tekniske krav og teststandarder forklart med dataEn kombinert måletransformator integrerer en spenningstransformator (VT) og en strømtransformator (CT) i én enhet. Dens design og ytelse styres av omfattende standarder som dekker tekniske spesifikasjoner, testprosedyrer og driftsreliabilitet.1. Tekniske kravNominert spenning:De primære nominerte spenningsnivåene inkluderer 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, blant andre. Den sekundære spenningen er typisk standardisert til 100
Edwiin
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning