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


ออสซิลเลเตอร์ที่ปรับแต่งแล้ว

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

นิยามของออสซิลเลเตอร์คอลเลกเตอร์ที่ปรับแต่งแล้ว


ออสซิลเลเตอร์คอลเลกเตอร์ที่ปรับแต่งแล้วหมายถึงออสซิลเลเตอร์ LC ที่ใช้วงจรแท็งค์และทรานซิสเตอร์ในการสร้างสัญญาณที่เป็นคาบ


คำอธิบายแผนภาพวงจร

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

แผนภาพวงจรแสดงออสซิลเลเตอร์คอลเลกเตอร์ที่ปรับแต่งแล้ว ทรานฟอร์เมอร์และคอนเดนเซอร์เชื่อมต่อกับคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์ สร้างคลื่นไซน์


R1 และ R2 สร้างแรงดันแบ่งสำหรับทรานซิสเตอร์ Re คือตัวต้านทานอีมิเตอร์เพื่อให้ความเสถียรทางความร้อน Ce ใช้เพื่อข้ามการสั่นสะเทือน AC ที่ขยายและเป็นตัวต้านทานข้ามอีมิเตอร์ C2 เป็นตัวข้ามคอนเดนเซอร์สำหรับตัวต้านทาน R2 ขดลวดหลักของทรานฟอร์เมอร์ L1 พร้อมคอนเดนเซอร์ C1 สร้างวงจรแท็งค์


การทำงานของออสซิลเลเตอร์คอลเลกเตอร์ที่ปรับแต่งแล้ว


ก่อนที่เราจะเข้าใจการทำงานของออสซิลเลเตอร์ ขอทบทวนว่าทรานซิสเตอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟส 180 องศาเมื่อมันขยายแรงดันอินพุต L1 และ C1 สร้างวงจรแท็งค์ และจากสององค์ประกอบนี้ เราจะได้การสั่นสะเทือน ทรานฟอร์เมอร์ช่วยให้มีการป้อนกลับแบบบวก (เราจะกลับมาทบทวนเรื่องนี้ภายหลัง) และทรานซิสเตอร์ขยายเอาต์พุต ด้วยการตั้งค่านี้ ขอเราร่วมกันเข้าใจการทำงานของวงจร


เมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟ คอนเดนเซอร์ C1 เริ่มชาร์จ เมื่อมันชาร์จเต็ม มันจะเริ่มปล่อยผ่านอินดักเตอร์ L1 พลังงานที่เก็บในคอนเดนเซอร์ในรูปของพลังงานไฟฟ้าสถิติจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและเก็บไว้ในอินดักเตอร์ L1 ครั้งที่คอนเดนเซอร์ปล่อยหมด อินดักเตอร์จะเริ่มชาร์จคอนเดนเซอร์ใหม่


เนื่องจากอินดักเตอร์ไม่ยอมให้กระแสผ่านเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมันจะเปลี่ยนขั้วของตัวเองและทำให้กระแสไหลในทิศทางเดิม คอนเดนเซอร์เริ่มชาร์จอีกครั้งและวงจรทำงานอย่างต่อเนื่อง ขั้วของอินดักเตอร์และคอนเดนเซอร์เปลี่ยนอย่างเป็นคาบและเราได้สัญญาณสั่นสะเทือนเป็นเอาต์พุต


ขดลวด L2 ชาร์จผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและส่งไปยังทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณ ผลิตเอาต์พุต ส่วนหนึ่งของเอาต์พุตนี้ถูกป้อนกลับเข้าสู่ระบบเป็นการป้อนกลับแบบบวก


การป้อนกลับแบบบวกคือการป้อนกลับที่อยู่ในเฟสเดียวกับอินพุต ทรานฟอร์เมอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟส 180 องศา และทรานซิสเตอร์ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟส 180 องศาเช่นกัน ดังนั้นรวมกันเราได้การเปลี่ยนเฟส 360 องศาและนี่คือการป้อนกลับเข้าสู่วงจรแท็งค์ การป้อนกลับแบบบวกจำเป็นสำหรับการสั่นสะเทือนที่ยั่งยืน


ความถี่ของการสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับค่าของอินดักเตอร์และคอนเดนเซอร์ที่ใช้ในวงจรแท็งค์และกำหนดโดย:

 

โดย,

F = ความถี่ของการสั่นสะเทือน L1 = ค่าของความต้านทานแม่เหล็กของขดลวดหลักของทรานฟอร์เมอร์ L1.C1 = ค่าของความจุของคอนเดนเซอร์ C1.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อะไรคือมาตรฐานหม้อแปลงรวมกัน ข้อมูลจำเพาะหลักและทดสอบ
อะไรคือมาตรฐานหม้อแปลงรวมกัน ข้อมูลจำเพาะหลักและทดสอบ
ตัวแปลงสัญญาณรวม: อธิบายข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานการทดสอบพร้อมด้วยข้อมูลตัวแปลงสัญญาณรวมเป็นอุปกรณ์ที่รวมตัวแปลงแรงดัน (VT) และตัวแปลงกระแส (CT) เข้าไว้ด้วยกันในหน่วยเดียว การออกแบบและการทำงานของมันถูกควบคุมโดยมาตรฐานที่ครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิค ขั้นตอนการทดสอบ และความน่าเชื่อถือในการทำงาน1. ข้อกำหนดทางเทคนิคแรงดันเรตติ้ง:แรงดันเรตติ้งหลักประกอบด้วย 3kV, 6kV, 10kV, และ 35kV เป็นต้น แรงดันรองมักจะถูกมาตรฐานที่ 100V หรือ 100/√3 V ตัวอย่างเช่น ในระบบ 10kV แรงดันเรตติ้งหลักของตัวแปลงสัญญาณรวมคือ 1
Edwiin
10/23/2025
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
Reactor (Inductor): คำนิยามและประเภทรีแอคเตอร์หรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กภายในพื้นที่โดยรอบเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ ดังนั้น ตัวนำใด ๆ ที่มีกระแสไหลผ่านจะมีความเหนี่ยวนำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเหนี่ยวนำของตัวนำตรงมีขนาดเล็กและสร้างสนามแม่เหล็กที่อ่อน รีแอคเตอร์ที่ใช้งานจริงถูกสร้างขึ้นโดยการพันตัวนำให้เป็นรูปทรงโซลีนอยด์ ซึ่งเรียกว่ารีแอคเตอร์แบบแกนอากาศ เพื่อเพิ่มความเหนี่ยวนำมากขึ้น สามารถใส่แกนเฟอร์โรแมグเนติกเข้าไปในโซลีนอยด์ ทำให้เกิดรีแอคเตอร์แบบแกนเหล็ก1. รีแอคเตอร์แบบชั
James
10/23/2025
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
สายส่งไฟฟ้า: ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า ในบัสบาร์ระดับแรงดันเดียวกัน มีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าหลายเส้น (สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก) แต่ละเส้นมีสาขาจำนวนมากที่จัดเรียงอย่างกระจายและเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า การลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นแรงดันต่ำโดยหม้อแปลงเหล่านี้ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานปลายทางหลากหลาย เมื่อพิจารณาในเครือข่ายการแจกแจงนี้ ความผิดปกติ เช่น วงจรลัดวงจรระหว่างเฟส กระแสเกิน (โหลดเกิน) และวงจรลัดวงจรเฟสเดียวต่อพื้น จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพ
Encyclopedia
10/23/2025
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีกระแสตรงแรงดันปานกลาง (MVDC) เป็นนวัตกรรมสำคัญในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบ AC แบบดั้งเดิมในแอปพลิเคชันเฉพาะ โดยการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่าน DC ที่ระดับแรงดันระหว่าง 1.5 kV ถึง 50 kV มันรวมความได้เปรียบของการส่งผ่านระยะไกลของระบบ DC แรงดันสูงกับความยืดหยุ่นของการกระจาย DC แรงดันต่ำ ในบริบทของการรวมพลังงานทดแทนขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบไฟฟ้าใหม่ MVDC กำลังกลายเป็นโซลูชันหลักสำหรับการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าระบบหลักประกอบด้วยส่วนประกอบสี่ส่วน: สถานีแปลง, สายเคเบิล DC,
Echo
10/23/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่