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


RC ფაზის გადაწყვეტის ოსცილატორი

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

RC ფაზური ცვლილების ოსცილატორი


RC ფაზური ცვლილების ოსცილატორი განიხილება როგორც ელექტრონული სქემა, რომელიც იყენებს რეზისტორ-კონდენსატორულ (RC) ქსელს სტაბილური განმეორებადი გამოსაყოფი სიგნალის შესაქმნელად.


RC ფაზური ცვლილების ოსცილატორები იყენებენ რეზისტორ-კონდენსატორულ (RC) ქსელს (თავი 1), რათა შეიძლოს პროგრესული სიგნალის საჭირო ფაზური ცვლილება. ისინი არიან საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშუალება საშ......


იდეალურად მარტივი RC ქსელი უნდა ჰქონდეს გამოსაყოფი, რომელიც წინასწარ წარმოადგენს შეყვანის 90 გრადუსით.


6cb0b5cdcbbc9474808dcd6c74e30fd2.jpeg


პრაქტიკაში, ფაზური განსხვავება ხშირად არის ნაკლები იდეალური შედეგის გამო კონდენსატორის არაიდეალური ქცევის გამო. RC ქსელის ფაზური კუთხე მათემატიკურად გამოისახება როგორც


c4b04c4238ec36a4705fe7ee379c47e8.jpeg


სადაც, X C = 1/(2πfC) არის კონდენსატორის C რეაქტიულობა და R არის რეზისტორი. ოსცილატორებში, ასეთი ტიპის RC ფაზური ცვლილების ქსელები, თითოეული რომელიც აძლევს კონკრეტულ ფაზურ ცვლილებას, შეიძლება კასკადით შეერთდეს, რათა დაკმაყოფილდეს ფაზური ცვლილების პირობა, რომელიც მიღებულია Barkhausen-ის კრიტერიუმის მიხედვით.


ერთი ასეთი მაგალითი არის შემთხვევა, როდესაც RC ფაზური ცვლილების ოსცილატორი შეიძლება შეიქმნას სამი RC ფაზური ცვლილების ქსელის კასკადით, თითოეული რომელიც აძლევს ფაზურ ცვლილებას 60 გრადუსით, როგორც არის ნაჩვენები თავი 2-ში.


აქ კოლექტორის რეზისტორი RC შეზღუდავი კოლექტორის დენის ტრანზისტორის შემთხვევაში, რეზისტორები R 1 და R (უახლოესი ტრანზისტორის მიმართ) ქმნიან ვოლტაჟის დივიდერი ქსელს, ხოლო ემიტერის რეზისტორი RE უზრუნველყოფს სტაბილურობას. შემდეგ, კონდენსატორები CE და Co არიან ემიტერის ბიპას კონდენსატორი და გამოსაყოფი DC დეკუპლირების კონდენსატორი შესაბამისად. ასევე, ქსელი აჩვენებს სამი RC ქსელს უკუსარიდან გზაზე.


3e4ef10218d258e2ea89d979d86ae831.jpeg


ეს დიზაინი იწვევს გამოსაყოფი ველის 180 გრადუსით ფაზურ ცვლილებას მისი გზის განმავლობაში გამოსაყოფი ტერმინალიდან ტრანზისტორის ბაზამდე. შემდეგ, ეს სიგნალი იქნება კიდევ ერთხელ 180 გრადუსით შეცემული ტრანზისტორის შემდეგ, რადგან ფაზური განსხვავება შეყვანისა და გამოსაყოფის შორის იქნება 180 გრადუსი საერთო ემიტერის კონფიგურაციის შემთხვევაში. ეს განაპირობებს სრულ ფაზურ განსხვავებას 360 გრადუსით, რაც დაკმაყოფილებს ფაზური განსხვავების პირობას.


ფაზური განსხვავების პირობის დაკმაყოფილების კიდევ ერთი გზა არის ათი RC ქსელის გამოყენება, თითოეული რომელიც აძლევს ფაზურ ცვლილებას 45 გრადუსით. ასე შემდეგ, შეიძლება დაიკვიროს, რომ RC ფაზური ცვლილების ოსცილატორები შეიძლება დიზაინირდეს სხვადასხვა გზით, რადგან მათში რეზისტორ-კონდენსატორული ქსელების რაოდენობა არ არის დამაკავებელი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეტაპების რაოდენობის ზრდა ზრდის სარგებელს სტაბილურობაში ქსელში, მაგრამ ეს ასევე უარყოფითად ახელმძღვანელებს გამოსაყოფი სი частоти осцилатора з-за эффекта нагрузки. Таким образом, обобщенное выражение для частоты колебаний, генерируемых RC фазовым сдвигом, дается формулой где N - это количество RC каскадов, образованных резисторами R и конденсаторами C. Кроме того, как и в случае большинства типов осцилляторов, RC фазовые сдвиговые осцилляторы также могут быть спроектированы с использованием ОУ (операционного усилителя) в качестве части усилительного блока (Рисунок 3). Тем не менее, принцип работы остается таким же, следует отметить, что здесь требуемый фазовый сдвиг 360 градусов обеспечивается совместно RC фазосдвигающими сетями и ОУ, работающим в инвертирующем режиме. В центре: c1cfe33b825395e6191207e764cb4ff3.jpeg Частоту RC фазовых сдвиговых осцилляторов можно регулировать, изменяя конденсаторы, обычно путем групповой настройки, в то время как резисторы, как правило, остаются фиксированными. Далее, сравнивая RC фазовые сдвиговые осцилляторы с LC осцилляторами, можно заметить, что первые используют больше компонентов, чем последние. Таким образом, выходная частота, генерируемая RC осцилляторами, может значительно отклоняться от расчетного значения по сравнению с LC осцилляторами. Тем не менее, они используются как локальные осцилляторы для синхронных приемников, музыкальных инструментов и как низкочастотные или аудио-генераторы. В центре: 9d931c0b4880bcb668deb7f0ac0815c7.jpeg &nbs......

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
რა არის კომბინირებული ტრანსფორმატორების სტანდარტები? ძირითადი სპეციფიკაციები და ტესტები
რა არის კომბინირებული ტრანსფორმატორების სტანდარტები? ძირითადი სპეციფიკაციები და ტესტები
კომბინირებული საზღვრეული ტრანსფორმატორები: ტექნიკური მოთხოვნები და ტესტირების სტანდარტები შესაბამისი მონაცემებითკომბინირებული საზღვრეული ტრანსფორმატორი შეიცავს დარჩენილი წერტილის ტრანსფორმატორს (VT) და დენის ტრანსფორმატორს (CT) ერთ ერთეულში. მისი დიზაინი და პერფორმანსი ხელმძღვანელებულია სრულყოფილი სტანდარტებით, რომლებიც მოიცავს ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, ტესტირების პროცედურებს და ექსპლუატაციის გარანტიას.1. ტექნიკური მოთხოვნებინომინალური დარჩენილი წერტილი:პრიმარული ნომინალური დარჩენილი წერტილები შე
Edwiin
10/23/2025
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას