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


Ugrađeni oscilator

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Definicija oscillatora sa podešenim kolektorom


Oscillator sa podešenim kolektorom definisan je kao LC oscillator koji koristi rezonantni krug i tranzistor za generisanje periodičnog signala.


Objašnjenje sheme kruga

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Shema kruga pokazuje oscillator sa podešenim kolektorom. Transformator i kondenzator su povezani na kolektor tranzistora, proizvodeći sinusni val.


R1 i R2 čine delilac napona za polarizaciju tranzistora. Re se odnosi na otpornik emiterske strane i služi za pružanje termalne stabilnosti. Ce se koristi za prekoplavu amplificiranog AC oscilacije i jeste emiterski kondenzator za prekoplavu. C2 je kondenzator za prekoplavu otpornika R2. Primarni deo transformatora, L1 zajedno sa kondenzatorom C1 formira rezonantni krug.


Rad oscillatora sa podešenim kolektorom


Prije nego što upoznamo s radom oscillatora, podsetimo se činjenice da tranzistor uzrokuje fazni pomak od 180 stepeni kada amplifikuje ulazni napon. L1 i C1 formiraju rezonantni krug i iz ovih dva elementa dobijamo oscilacije. Transformator pomaže u pružanju pozitivne povratne veze (na to ćemo se vratiti kasnije) i tranzistor amplifikuje izlaz. S tim postavljenim, sada ćemo proći na razumevanje rada kruga.


Kada se uključi napajanje, kondenzator C1 počinje da se nabavlja. Kada je potpuno nabavljen, počinje da se ispraznjava kroz induktor L1. Energija sačuvana u kondenzatoru u obliku elektrostatične energije pretvara se u elektromagnetsku energiju i sačuva se u induktoru L1. Kada kondenzator potpuno isprazni, induktor počinje da ponovo nabavlja kondenzator.


To je zato što induktori ne dozvoljavaju brzu promenu struje kroz njih i stoga će promeniti polaritet preko sebe i održati struju u istom smeru. Kondenzator počinje da se ponovo nabavlja i ciklus se nastavlja na taj način. Polaritet preko induktora i kondenzatora se periodično menja i stoga dobijamo oscilatorni signal kao izlaz.


Bobina L2 se nabavlja putem elektromagnetske indukcije i šalje to tranzistoru. Tranzistor amplifikuje signal, proizvodeći izlaz. Deo ovog izlaza se vraća u sistem kao pozitivna povratna veza.


Pozitivna povratna veza je povratna veza koja je u fazi sa ulazom. Transformator uvođenje faznog pomaka od 180 stepeni, a tranzistor takođe uvođenje faznog pomaka od 180 stepeni. Dakle, ukupno dobijamo fazni pomak od 360 stepeni i to se vraća u rezonantni krug. Pozitivna povratna veza je neophodna za održavanje oscilacija.


Frekvencija oscilacije zavisi od vrednosti induktora i kondenzatora koriscenih u rezonantnom krugu i data je formulom:

 

Gde,

F = Frekvencija oscilacije. L1 = vrednost induktivnosti primarnog dela transformatora L1. C1 = vrednost kapacitance kondenzatora C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Šta su standardi kombinovanih transformatora? Ključne specifikacije i testovi
Šta su standardi kombinovanih transformatora? Ključne specifikacije i testovi
Kombinovani transformatori: Objašnjenje tehničkih zahteva i standarda testiranja uz podatkeKombinovani transformator integriše transformator napona (VT) i transformator struje (CT) u jednu celinu. Njegov dizajn i performanse upravljaju se kompletom standarda koji obuhvataju tehničke specifikacije, procedure testiranja i operativnu pouzdanost.1. Tehnički zahteviNominirani napon:Nominirani primarni naponi uključuju 3kV, 6kV, 10kV i 35kV, među ostalima. Sekundarni napon je tipično standardizovan na
Edwiin
10/23/2025
Rukovanje jednofaznom zemljom na distribucijskoj liniji od 35kV
Rukovanje jednofaznom zemljom na distribucijskoj liniji od 35kV
Distributivne linije: Ključni sastojak električnih sistemaDistributivne linije su važan sastojak električnih sistema. Na istoj busbari na istom naponu povezane su mnoge distributivne linije (za unos ili iznos), svaka sa brojnim granama raspoređenim radijalno i povezanima sa transformatorima za distribuciju. Nakon sniženja napona do niskog nivoa tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim mrežama distribucije, često se javljaju greške poput prekidova izm
Encyclopedia
10/23/2025
Šta je MVDC tehnologija? Prednosti izazovi i buduće trendovi
Šta je MVDC tehnologija? Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija direktnog struja (MVDC) je ključna inovacija u prenosu električne energije, dizajnirana da prevaziđe ograničenja tradicionalnih AC sistema u određenim primenama. Preko prenošenja električne energije putem DC na naponom koji obično varira od 1,5 kV do 50 kV, kombinuje prednosti daljinske distribucije visokonaponske DC sa fleksibilnošću niskonaponske DC distribucije. U kontekstu masovne integracije obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sistema, MVDC se
Echo
10/23/2025
Zašto izaziva MVDC zatezanje sistemskih grešaka?
Zašto izaziva MVDC zatezanje sistemskih grešaka?
Analiza i rešavanje grešaka u zemljištu DC sistema u prekidačnim staniciKada se dogodi greška u zemljištu DC sistema, ona se može klasifikovati kao jedno-tačkovno zemljište, više-tačkovno zemljište, petljasto zemljište ili smanjenje izolacije. Jedno-tačkovno zemljište se dalje deli na pozitivni i negativni pol. Pozitivno-zemljište može dovesti do pogrešnog funkcionisanja zaštite i automatskih uređaja, dok negativno-zemljište može dovesti do neispunjene operacije (na primer, reljefne zaštite ili
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru