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


ออสซิลเลเตอร์ที่ปรับแต่งแล้ว

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
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่