• 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
Kaj so združeni standardi transformatorjev? Ključne specifikacije in preskusi
Kaj so združeni standardi transformatorjev? Ključne specifikacije in preskusi
Združeni merilni transformatorji: Tehnične zahteve in standardi preizkusa razloženi z podatkiZdruženi merilni transformator združuje napetostni transformator (VT) in tokovni transformator (CT) v eno enoto. Njegova konstrukcija in delovanje sta urejena s širokimi standardi, ki zajemajo tehnične specifikacije, postopke preizkusa in operativno zanesljivost.1. Tehnične zahteveNominirana napetost:Nominirane primarne napetosti vključujejo 3 kV, 6 kV, 10 kV in 35 kV, med drugimi. Sekundarna napetost je
Edwiin
10/23/2025
Kaj je tehnologija MVDC Razpredelnica koristi izzivi in prihodnje trende
Kaj je tehnologija MVDC Razpredelnica koristi izzivi in prihodnje trende
Srednje napetostni neposredni tok (MVDC) je ključna inovacija v prenosu električne energije, zasnovana za premagovanje omejitev tradicionalnih sistemov AC v določenih aplikacijah. Z prenosem električne energije preko DC na napetostih, ki običajno segajo od 1,5 kV do 50 kV, združuje prednosti daljnega prenosa visoko napetostnega DC s prilagodljivostjo nizko napetostnega DC distribucijskega sistema. Na ozadju velikomaskih integracij obnovljivih virov energije in razvoja novih sistemov za distribuc
Echo
10/23/2025
Zakaj vzroča zazemljenje MVDC sistemskih napak?
Zakaj vzroča zazemljenje MVDC sistemskih napak?
Analiza in odpravljanje napak pri zemljenju enosmerne napetosti v pretvorovalnikihKo se zgodi napaka pri zemljenju enosmernega sistema, jo lahko razdelimo na enotno točkovno zemljenje, večtočkovno zemljenje, zanke zemljenja ali zmanjšano izolacijo. Enotno točkovno zemljenje je nadalje razdeljeno na zemljenje pozitivnega in negativnega pola. Zemljenje pozitivnega pola lahko povzroči napačno delovanje zaščite in avtomatskih naprav, medtem ko zemljenje negativnega pola lahko vodi do neustreznega de
Felix Spark
10/23/2025
Kako izboljšati učinkovitost preregulirnega transformatorja Ključne priporočila
Kako izboljšati učinkovitost preregulirnega transformatorja Ključne priporočila
Optimizacijske mere za učinkovitost rektifikacijskega sistemaRektifikacijski sistemi vključujejo veliko in raznolikih oprem, zato učinkovitost vpliva na mnogo faktorjev. Zato je pri načrtovanju potreben celosten pristop. Povečajte napetost prenosa za rektifikacijske obremenitveRektifikacijske namestitve so visokomosilni AC/DC pretvorbeni sistemi, ki zahtevajo veliko moči. Izgube pri prenosu neposredno vplivajo na učinkovitost rektifikacije. Ustrezen povekroč napetosti prenosa zmanjša izgube v čr
James
10/22/2025
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