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


Nastavljiv skupni oscilator

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Definicija nagnjenega kolekterjskega oscilatorja


Nagnjeni kolekterjski oscilator je definiran kot LC oscilator, ki uporablja rezonančno vez in tranzistor za ustvarjanje periodičnega signala.


Razlaga sheme vezja

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Shema vezja prikazuje nagnjeni kolekterjski oscilator. Tranzformator in kondenzator sta povezana s kolektorjem tranzistorja, kar generira sinusni val.


R1 in R2 oblikujeta delitelj napetosti za tranzistor. Re se nanaša na odpor izlivnika in je tu, da zagotovi termalno stabilnost. Ce se uporablja za omikanje amplificiranih AC oskalcij in je kapacitor za omikanje izlivnika. C2 je kapacitor za omikanje odpornika R2. Primarna zavojna sprememba tranzformatorja, L1 skupaj s kondenzatorjem C1 oblikujejo rezonančno vez.


Delovanje nagnjenega kolekterjskega oscilatorja


Preden se pogovarjamo o delovanju oscilatorja, ponovimo dejstvo, da tranzistor povzroči fazni zamik 180 stopinj, ko amplificira vhodno napetost. L1 in C1 oblikujeta rezonančno vez in iz teh dveh elementov bomo dobili oskalcije. Tranzformator pomaga pri zagotavljanju pozitivne povratne zveze (na to se bomo vrnil pozneje) in tranzistor amplificira izhod. Z tem ustanovljenim, se zdaj posvetimo razumevanju delovanja vezja.


Ko je vklopljena napajalna napetost, se kondenzator C1 začne nabirati. Ko je popolnoma nabran, se začne razračunavati skozi induktorno spremembo L1. Energijska vrednost, shranjena v kondenzatorju v obliki elektrostatistične energije, se pretvori v elektromagnetno energijo in se shrani v induktorni spremembi L1. Ko je kondenzator popolnoma razračunan, se indukcijska sprememba začne nabirati kondenzator ponovno. 


To je zato, ker indukcije ne dovolijo, da tok skozi njih spremeni hitro, zato bo spremenila polaritet čez sebe in ohranila tok v isti smeri. Kondenzator se začne nabirati ponovno in cikel se nadaljuje na ta način. Polaritet čez indukcijo in kondenzator se spreminja periodično, zato dobimo oskalni signal kot izhod.


Zavojna sprememba L2 se nabira skozi elektromagnetno indukcijo in to pošilja tranzistorju. Tranzistor amplificira signal, kar ustvari izhod. Del tega izhoda se vrača v sistem kot pozitivna povratna zveza.


Pozitivna povratna zveza je povratna zveza, ki je v fazi z vhodom. Tranzformator uvaja fazni zamik 180 stopinj in tranzistor tudi uvaja fazni zamik 180 stopinj. Skupaj dobimo 360-stopinjski fazni zamik, ki se vrača v rezonančno vez. Pozitivna povratna zveza je potrebna za trajne oskalcije.


Frekvenca oskalcij je odvisna od vrednosti indukcije in kapacitorja, uporabljenega v rezonančni vezi, in je podana z:

 

Kjer,

F = frekvenca oskalcij. L1 = vrednost indukcije primarne zavojne spremembe tranzformatorja L1. C1 = vrednost kapacitorja kondenzatorja C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
1. Kaj je trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD)?Trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD), tudi znani kot trofazni grelniki od bliska, so posebno zasnovani za trofazne AC strujne sisteme. Njihova glavna funkcija je omejevanje prehodnih prekomernih napetosti, ki jih povzročajo negrešni udari ali operacije vklapljanja in izklopa v električnem omrežju, s tem pa zaščita nadaljnje električne opreme pred poškodbo. SPD deluje na podlagi absorpcije in disipacije energij
James
12/02/2025
Železniške 10kV prenosne linije: zahteve za načrtovanje in delovanje
Železniške 10kV prenosne linije: zahteve za načrtovanje in delovanje
Linija Daquan ima veliko električno obremenitev, s številnimi in razpršenimi točkami obremenitve vzdolž odseka. Vsaka točka obremenitve ima majhno kapaciteto, z povprečno eno točko obremenitve na vsakih 2-3 km, zato bi za oskrbo z energijo morale biti uporabljene dve 10 kV prenosni liniji. Hitre železnice uporabljata dve liniji za oskrbo z energijo: primarna prenosna linija in kompleksna prenosna linija. Vira struje za obe prenosni liniji so pridobljena iz posebnih sekcij napajalnih busov, ki ji
Edwiin
11/26/2025
Analiza vzrokov izgub v električnih omrežjih in metode zmanjševanja izgub
Analiza vzrokov izgub v električnih omrežjih in metode zmanjševanja izgub
V gradnji električnih omrežij bi se morali osredotočiti na dejanske pogoje in ustanoviti razporeditev omrežja, ki je primeren za naše potrebe. Moramo zmanjšati izgube energije v omrežju, prihraniti družbena vlaganja in celovito izboljšati gospodarske koristi Kitajske. Odgovorni organi za oskrbo s strujom in električno energijo bi morali tudi postaviti cilje delovanja, ki so usmerjeni v učinkovito zmanjšanje izgub energije, odzivati se na pozive za ohranjanje energije in ustvariti zelene družbene
Echo
11/26/2025
Metode nevtralnega povezovanja za sistem elektrosnabdevanja konvencionalnih železnic
Metode nevtralnega povezovanja za sistem elektrosnabdevanja konvencionalnih železnic
Železniški električni sistemi se glavno sestavljajo iz avtomatskih blokiranjskih signalnih črt, prenosnih napajalnih črt, železniških pretvorilnikov in distribucijskih postaj ter vhodnih napajalnih črt. Ohranjajo z oskrbo z električno energijo ključne železniške operacije, vključno z signalizacijo, komunikacijami, sistemom vozil, obdelavo potnikov na postajah in vzdrževalne opremo. Kot integrirani del nacionalnega električnega omrežja imajo železniški električni sistemi posebne značilnosti elekt
Echo
11/26/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja