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


Ayarlanmış Toplayıcı Oszilatör

Encyclopedia
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
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
Dağıtım Hatları: Güç Sistemlerinin Önemli BileşeniDağıtım hatları, güç sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Aynı gerilim seviyesindeki ana hat üzerinde, birden fazla dağıtım hattı (giriş veya çıkış için) bağlı olup, her biri birçok şubeyle radyal olarak düzenlenmiş ve dağıtım transformatörlere bağlanmıştır. Bu transformatörler tarafından düşük gerilime indirgenen elektrik, geniş bir yelpazede son kullanıcıya sağlanır. Bu dağıtım ağlarında, faz arası kısa devre, aşırı akım (aşırı yük) ve tek faz
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
Orta gerilimli doğrudan akım (MVDC) teknolojisi, güç iletiminde önemli bir yenilik olup, belirli uygulamalarda geleneksel AC sistemlerin sınırlamalarını aşmak için tasarlanmıştır. Genellikle 1.5 kV ile 50 kV arasında değişen gerilimlerde DC ile elektrik enerjisinin iletilmesi, yüksek gerilimli DC'nin uzun mesafe iletim avantajlarını düşük gerilimli DC dağıtımının esnekliğiyle birleştirir. Büyük ölçekli yenilenebilir kaynakların entegrasyonu ve yeni güç sistemleri geliştirme arka planında, MVDC,
Echo
10/23/2025
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
İstasyonlarda DC Sistemi Toplanma Arızalarının Analizi ve İşlenmesiBir DC sistemi toplanma arızası olduğunda, bu tek nokta toplama, çok nokta toplama, döngü toplama veya yalıtım azalması olarak sınıflandırılabilir. Tek nokta toplaması pozitif kutup ve negatif kutup toplamasına ayrılır. Pozitif kutup toplaması koruma ve otomatik cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir, ancak negatif kutup toplaması (örneğin, röle koruması veya devre kesme cihazları) çalışmamaya yol açabilir. Herhangi bir top
Felix Spark
10/23/2025
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzleştirici Sistemin Etkinliği için Optimizasyon ÖncelikleriDüzleştirici sistemler birçok ve çeşitli ekipman içerir, bu nedenle etkinliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu nedenle, tasarım sırasında kapsamlı bir yaklaşım gereklidir. Düzleştirici Yükleri için İletim Voltajını ArtırınDüzleştirici kurulumları, önemli miktarda güç gerektiren yüksek güçli AC/DC dönüştürme sistemleridir. İletim kayıpları düzleştirici etkinliğini doğrudan etkiler. İletim voltajını uygun şekilde artırmak hat kayı
James
10/22/2025
Talep
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