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


Ayarlanmış Toplayıcı Oszilatör

Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Ayarlanmış Toplayıcı Oszilatör Tanımı


Ayarlanmış toplayıcı oszilatör, bir tank devresi ve bir transistör kullanarak periyodik bir sinyal üreten bir LC oszilatörü olarak tanımlanır.


Devre Diyagramı Açıklaması

 

56567440f5bf1518fd2a9c15833d6121.jpeg

 

Devre diyagramı, ayarlanmış toplayıcı oszilatörü göstermektedir. Dönüştürücü ve kondansatör, transistörün toplayıcısına bağlanarak bir sinüzoidal dalga üretir.


R1 ve R2, transistör için gerilim bölücü bias oluşturur. Re, emiter direncini ifade eder ve termal istikrar sağlar. Ce, amplifikasyon sonucu oluşan AC salınımlarını atlatmak için kullanılır ve emiter atlatma kapasitörüdür. C2, direnç R2 için atlatma kapasitörüdür. Dönüştürücünün primer bobini L1 ile kapasitör C1, tank devresini oluşturur.


Ayarlanmış Toplayıcı Oszilatörün Çalışması


Oszilatörün çalışma mekanizmasına girmeden önce, transistörün bir giriş gerilimini amplifikasyon yaptığında 180 derece faz kayması neden olduğunu hatırlayalım. L1 ve C1, tank devresini oluşturur ve bu iki elemandan salınımlar elde edilir. Dönüştürücü pozitif geribildirim sağlar (bu konuya daha sonra geri döneriz) ve transistör çıkışın amplifikasyonunu yapar. Bu durum belirlendikten sonra, devrenin çalışma mekanizmasını anlamaya geçelim.


Güç kaynağı açıldığında, kondansatör C1 şarj başlar. Tamamen şarj olduktan sonra, indüktör L1 üzerinden deşarj başlar. Kondansatörde elektrostatik enerji formunda depolanan enerji, indüktör L1 üzerinde manyetik enerji formuna dönüşür ve orada depolanır. Kondansatör tamamen deşarj olduktan sonra, indüktör tekrar kondansatörü şarj etmeye başlar.


Bu, indüktörlerin üzerinden geçen akımın hızlı bir şekilde değişmemesi nedeniyledir. Bu nedenle, kendisi üzerindeki polariteyi değiştirir ve akımın aynı yönde akmasını sağlar. Kondansatör tekrar şarj başlar ve bu döngü böyle devam eder. İndüktör ve kondansatör üzerindeki polarite periyodik olarak değişir ve bu nedenle çıkışta salınımlı bir sinyal elde ederiz.


Bobin L2, manyetik endüksiyon yoluyla şarj olur ve bunu transistöre gönderir. Transistör sinyali amplifikasyon yapar ve çıkış üretir. Bu çıkışın bir kısmı sisteme pozitif geribildirim olarak geri beslenir.


Pozitif geribildirim, giriş ile fazda olan geribildirimdir. Dönüştürücü 180 derece faz kayması neden olur ve transistör de 180 derece faz kayması neden olur. Böylece toplamda 360 derece faz kayması elde edilir ve bu tank devresine geri beslenir. Sürekli salınımlar için pozitif geribildirim gereklidir.


Salınım frekansı, tank devresinde kullanılan indüktör ve kondansatör değerlerine bağlıdır ve şu şekilde verilir:

 

Burada,

F = Salınım frekansı. L1 = dönüştürücünün primer bobinin indüktans değeri. C1 = kondansatör C1'in kapasitans değeri.


bb536373b37e9472008627391dc8d7cb.jpeg


Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Jeneratörler için HECI GCB – Hızlı SF₆ Devre Kesicisi
1.Tanım ve Fonksiyon1.1 Jeneratör Devre Kesicinin RolüJeneratör Devre Kesicisi (GCB), jeneratör ile yükseltme transformatörü arasında bulunan kontrol edilebilir bir ayrılma noktasıdır ve jeneratör ile elektrik şebekesi arasındaki arayüz görevini görür. Ana fonksiyonları, jeneratör tarafındaki hataları izole etmek ve jeneratör senkronizasyonu sırasında operasyonel kontrol sağlamaktır. GCB'nin çalışma prensibi, standart bir devre kesicininkinden önemli ölçüde farklı değildir; ancak, jeneratör hata
01/06/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek