• 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
Trofazni SPD: Tipovi, vezivanje i vodič za održavanje
Trofazni SPD: Tipovi, vezivanje i vodič za održavanje
1. Šta je uređaj za zaštitu od strujnih talasa (SPD) sa tri faze?Uređaj za zaštitu od strujnih talasa (SPD) sa tri faze, takođe poznat kao gremlač za tri faze, specifično je dizajniran za sisteme sa trofaznim naponskim tokom. Njegova primarna funkcija je ograničavanje privremeno prekomernih naponih nastalih zbog udara munje ili operacija prekidača u mreži, time štiti električnu opremu dolje po lancu od oštećenja. SPD radi na principu apsorpcije i disipacije energije: kada dođe do događaja prekom
James
12/02/2025
Železničke linije za prenos električne energije na 10kV: Zahtevi za projektovanje i eksploataciju
Železničke linije za prenos električne energije na 10kV: Zahtevi za projektovanje i eksploataciju
Linija Daquan ima veliku električnu potrošnju, sa mnogo i rasute tačke opterećenja duž sekcije. Svaka tačka opterećenja ima malu kapacitet, prosečno jedna tačka opterećenja svakih 2-3 km, stoga bi trebalo da se za snabdevanje strujom koriste dve propusne linije na 10 kV. Visokobrzinske železnice koriste dve linije za snabdevanje strujom: primarna propusna linija i kompleksna propusna linija. Izvori struje za ove dve propusne linije su uzeti iz posebnih odjeljaka busa koji se hrane od naponskih r
Edwiin
11/26/2025
Analiza uzroka gubitaka na elektroenergetske mreži i metode smanjenja gubitaka
Analiza uzroka gubitaka na elektroenergetske mreži i metode smanjenja gubitaka
У изградњи електричне мреже, треба се фокусирати на стварне услове и успоставити распоред мреже прилагођен сопственим потребама. Потребно је минимизирати губитак електричне енергије у мрежи, уштедети на улагању друштвених ресурса и свеобухватно побољшати економске користи Кине. Одговарајући одсаци за напајање струјом и електрични одсци такође би требало да поставе циљеве рада који су усмерени на ефикасно смањење губитака струје, реагују на позиве за уштеду енергије и стварају зелене друштвене и
Echo
11/26/2025
Metode neutralnog zemljanja za sisteme snabdijevanja električnom energijom konvencionalnih željeznica
Metode neutralnog zemljanja za sisteme snabdijevanja električnom energijom konvencionalnih željeznica
Železnički električni sistemi uglavnom uključuju linije automatskog blok-signalizovanja, prohodne linije snabdevanja električnom energijom, železničke preobrazovne stanice i distribucijske stanice, kao i linije priključne na mrežu. Ovi sistemi obezbeđuju struju za ključne železničke operacije, uključujući signalizaciju, komunikacije, sustave vozila, rukovanje putnicima na stanicama i objekte za održavanje. Kao integralni deo nacionalne električne mreže, železnički električni sistemi pokazuju spe
Echo
11/26/2025
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