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


Gestemde Verzamelaar Oszillator

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Voordat ons die onderwerp van afgestemde kollektor osillator bespreek, moet ons eers verstaan wat 'n osillator is en wat dit doen. 'n Osillator is 'n elektroniese sirkel wat 'n osillerende of periodieke sein genereer, soos 'n sinusgolf of 'n vierkantegolf. Die hoofdoel van 'n osillator is om 'n DC-sein om te skakel na 'n AC-sein. Osillators het vele toepassings soos in TV's, klokke, radio's, rekenaars ens. Byna alle elektroniese toestelle gebruik sommige osillators om 'n osillerende sein te genereer.

Een van die eenvoudigste LC-osillators is die afgestemde kollektor osillator. In die afgestemde kollektor osillator het ons 'n tank-sirkel wat bestaan uit 'n kondensator en 'n spoel, en 'n transistor om die sein te versterk. Die tank-sirkel, wat aan die kollektor gekoppel is, gedrag as 'n eenvoudige weerstandlast by resonansie en bepaal die frekwensie van die osillator.

Verduideliking van die Sirkeldiagram van die Afgestemde Kollektor Osillator

tuned collector oscillator
Hier bo is die sirkeldiagram van die afgestemde kollektor osillator. Soos jy kan sien, is die transformator en die kondensator aan die kollektor-kant van die transistor gekoppel. Die osillator produseer hier 'n sinusgolf.
R1 en R2 vorm die spanningsdeler-bias vir die transistor. Re verwys na die emitter-weerstand en is daar om termiese stabiliteit te verseker. Ce word gebruik om die versterkte AC-oscillasies te oorskryf en is die emitter-oorskryfkapasiteur. C2 is die oorskryfkapasiteur vir weerstand R2. Die primêre van die transformator, L1 saam met kapasiteur C1 vorm die tank-sirkel.

Werk van die Afgestemde Kollektor Osillator

Voordat ons die werking van die osillator bespreek, laat ons net herinner dat 'n transistor 'n faseverskuiving van 180 grade veroorsaak wanneer dit 'n invoerspanning versterk. L1 en C1 vorm die tank-sirkel en dit is van hierdie twee elemente dat ons die oscillasies kry. Die transformator help om positiewe terugvoer (ons kom later terug hierop) te gee en die transistor versterk die uitset. Met dit gestel, laat ons nou voortgaan om die werking van die sirkel te verstaan.

Wanneer die voedingsspanning aangeskakel word, begin die kondensator C1 oplaai. Wanneer dit volledig opgelaaide is, begin dit om deur die spoel L1 te ontlaa. Die energie wat in die kondensator in die vorm van elektrostatische energie opgeslaan is, word omgevorm na elektromagnetiese energie en word in die spoel L1 opgeslaan. Een die kondensator volledig ontlaa is, begin die spoel om die kondensator weer op te laai. Dit is omdat spoels nie die stroom deur hulle vinnig laat verander nie, en dus sal dit die polariteit oor homself verander en die stroom in dieselfde rigting laat vloei. Die kondensator begin weer op te laai en die siklus gaan so voort. Die polariteit oor die spoel en kondensator verander periodies en dus kry ons 'n osillerende sein as uitset.

Die spoel L2 word deur elektromagnetiese induksie oopgelaa en voer dit aan die transistor. Die transistors versterk die sein, wat as uitset geneem word. 'n Deel van die uitset word teruggevoer na die stelsel in wat bekend staan as positiewe terugvoer.
Positiewe terugvoer is die terugvoer wat in fase is met die invoer. Die transformator lei tot 'n faseverskuiving van 180 grade en die transistor lei ook tot 'n faseverskuiving van 180 grade. Dus in totaal kry ons 'n 360-grade faseverskuiving en dit word teruggevoer na die tank-sirkel. Positiewe terugvoer is nodig vir volhardende oscillasies.
Die frekwensie van osillasie hang af van die waarde van die spoel en kondensator wat in die tank-sirkel gebruik word en word gegee deur:

Waar,
F = Frekwensie van die osillasie.
L1 = waarde van die spoel van die transformator L1.
C1 = waarde van die kapasiteit van die kondensator C1.

Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goede artikels is waardoor gedeel te word, indien daar inbreuk is kontak om te verwyder.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Analise en Handeling van DC-stelsel-aardingfout in OnderstasiesWanneer 'n DC-stelsel-aardingfout voorkom, kan dit geklassifiseer word as enkele-punt-aarding, meervoudige-punt-aarding, lus-aarding of verlaagde isolasie. Enkele-punt-aarding is verder verdeel in positiewe-pol- en negatiewe-pol-aarding. Positiewe-pol-aarding kan tot misoperasie van beskerming en outomatiese toestelle lei, terwyl negatiewe-pol-aarding kan lei tot 'n foute werking (bv. relaibeskerming of uitknop-toestelle). Eenmalig d
Felix Spark
10/23/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei