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


Oscilador Coletor Sintonizado

Encyclopedia
Campo: Enciclopédia
0
China

Definição do Oscilador Coletor Sintonizado


Um oscilador coletor sintonizado é definido como um oscilador LC que utiliza um circuito de armazenamento e um transistor para gerar um sinal periódico.


Explicação do Diagrama do Circuito

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

O diagrama do circuito mostra o oscilador coletor sintonizado. O transformador e o capacitor estão conectados ao coletor do transistor, produzindo uma onda senoidal.


R1 e R2 formam o divisor de tensão de polarização para o transistor. Re refere-se ao resistor do emissor e está lá para fornecer estabilidade térmica. Ce é usado para contornar as oscilações ac amplificadas e é o capacitor de bypass do emissor. C2 é o capacitor de bypass para o resistor R2. A primária do transformador, L1, junto com o capacitor C1, forma o circuito de armazenamento.


Funcionamento do Oscilador Coletor Sintonizado


Antes de entrarmos no funcionamento do oscilador, vamos revisar o fato de que um transistor causa um deslocamento de fase de 180 graus quando amplifica uma tensão de entrada. L1 e C1 formam o circuito de armazenamento e é desses dois elementos que obteremos as oscilações. O transformador ajuda a fornecer realimentação positiva (voltaremos a isso mais tarde) e o transistor amplifica a saída. Com isso estabelecido, vamos agora entender o funcionamento do circuito.


Quando a alimentação de energia é ligada, o capacitor C1 começa a carregar. Quando está completamente carregado, ele começa a descarregar através do indutor L1. A energia armazenada no capacitor na forma de energia eletrostática é convertida em energia eletromagnética e armazenada no indutor L1. Uma vez que o capacitor se descarrega completamente, o indutor começa a carregar o capacitor novamente. 


Isso ocorre porque os indutores não permitem que a corrente através deles mude rapidamente, e, portanto, alterará a polaridade em si mesmo e manterá a corrente fluindo na mesma direção. O capacitor começa a carregar novamente e o ciclo continua dessa maneira. A polaridade entre o indutor e o capacitor muda periodicamente, e, portanto, obtemos um sinal oscilante como saída.


A bobina L2 carrega por indução eletromagnética e envia isso ao transistor. O transistor amplifica o sinal, produzindo a saída. Uma parte dessa saída é devolvida ao sistema como realimentação positiva.


A realimentação positiva é a realimentação que está em fase com a entrada. O transformador introduz um deslocamento de fase de 180 graus e o transistor também introduz um deslocamento de fase de 180 graus. Portanto, no total, obtemos um deslocamento de fase de 360 graus, que é devolvido ao circuito de armazenamento. A realimentação positiva é necessária para oscilações sustentadas.


A frequência de oscilação depende do valor do indutor e do capacitor usados no circuito de armazenamento e é dada por:

 

Onde,

F = Frequência da oscilação. L1 = valor da indutância da primária do transformador L1. C1 = valor da capacitância do capacitor C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Dê uma gorjeta e incentive o autor!

Recomendado

Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
01/30/2026
Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
01/29/2026
Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
01/29/2026
HECI GCB para Geradores – Disjuntor Rápido SF₆
1. Definição e Função1.1 Papel do Disjuntor de Circuito do GeradorO Disjuntor de Circuito do Gerador (GCB) é um ponto de desconexão controlável localizado entre o gerador e o transformador de elevação, servindo como uma interface entre o gerador e a rede elétrica. Suas funções principais incluem isolar falhas do lado do gerador e permitir o controle operacional durante a sincronização do gerador e a conexão à rede. O princípio de funcionamento de um GCB não é significativamente diferente daquele
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia