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


Oscil·lador de colector sintonitzat

Electrical4u
Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Abans d'entrar en el tema de l'oscil·lador colector sintonitzat, primer hem de comprendre què és un oscil·lador i què fa. Un oscil·lador és un circuit electrònic que genera una senyal oscil·lant o periòdica, com una ona sinusoidal o quadrada. El propòsit principal d'un oscil·lador és convertir una senyal CC en una senyal CA. Els oscil·ladors tenen nombroses utilitats, com en la televisió, els rellotges, les ràdios, els ordinadors, etc. Gairebé tots els dispositius electrònics utilitzen algun tipus d'oscil·lador per generar una senyal oscil·lant.

Un dels oscil·ladors LC més simples és l'oscil·lador colector sintonitzat. En aquest oscil·lador, tenim un circuit de tanca format per un condensador i un inductor, i un transistor per amplificar la senyal. El circuit de tanca, connectat al colector, comporta com una càrrega resistiva simple a la ressonància i determina la freqüència de l'oscil·lador.

Explicació del diagrama de circuit de l'oscil·lador colector sintonitzat

tuned collector oscillator
A dalt es mostra el diagrama de circuit de l'oscil·lador colector sintonitzat. Com podeu veure, el transformador i el condensador estan connectats al costat del colector del transistor. L'oscil·lador aquí produeix una ona sinusoidal.
R1 i R2 formen el divisor de tensió per al transistor. Re fa referència al resistor de l'emissor i està allà per proporcionar estabilitat tèrmica. Ce s'utilitza per bypassar les oscil·lacions CA amplificades i és el condensador de bypass de l'emissor. C2 és el condensador de bypass per al resistor R2. La bobina primària del transformador, L1 juntament amb el condensador C1 formen el circuit de tanca.

Funcionament de l'oscil·lador colector sintonitzat

Abans d'entrar en el funcionament de l'oscil·lador, revisem el fet que un transistor provoca un desplaçament de fase de 180 graus quan amplifica una tensió d'entrada. L1 i C1 formen el circuit de tanca i és d'aquests dos elements d'on obtindrem les oscil·lacions. El transformador ajuda a proporcionar una retroalimentació positiva (n'hi tornarem més endavant) i el transistor amplifica la sortida. Amb això establert, procedim ara a entendre el funcionament del circuit.

Quan s'activa l'alimentació, el condensador C1 comença a carregar-se. Quan està totalment carregat, comença a descarregar-se a través de l'inductor L1. L'energia emmagatzemada en el condensador en forma d'energia electroestàtica es converteix en energia electromagnètica i s'emmagatzema en l'inductor L1. Un cop el condensador s'ha descarregat completament, l'inductor comença a recarregar el condensador. Això és degut a que els inductors no permeten que la corrent a través d'ells canvii ràpidament, i per tant canviarà la polaritat a través de si mateix i mantindrà la corrent fluïnt en la mateixa direcció. El condensador comença a carregar-se de nou i el cicle continua d'aquesta manera. La polaritat a través de l'inductor i el condensador canvia periòdicament i, per tant, obtenim una senyal oscil·lant com a sortida.

La bobina L2 es carrega mitjançant inducció electromagnètica i alimenta això al transistor. Els transistors amplifiquen la senyal, que es pren com a sortida. Part de la sortida es retroalimenta al sistema en el que es coneix com a retroalimentació positiva.
La retroalimentació positiva és la retroalimentació que està en fase amb la entrada. El transformador introdueix un desplaçament de fase de 180 graus i el transistor també introdueix un desplaçament de fase de 180 graus. Per tant, en total, obtenim un desplaçament de fase de 360 graus, que es retroalimenta al circuit de tanca. La retroalimentació positiva és necessària per mantenir les oscil·lacions.
La freqüència d'oscil·lació depèn del valor de l'inductor i del condensador utilitzats en el circuit de tanca i es dóna per:

On,
F = Freqüència de les oscil·lacions.
L1 = valor de l'inductància de la bobina primària del transformador L1.
C1 = valor de la capacitància del condensador C1.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles meriteixen ser compartits, si hi ha infracció de drets d'autor contacteu per eliminar-lo.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Reactor (Inductor): Definició i tipusUn reactor, també conegut com a inductor, genera un camp magnètic en l'espai que l'envolta quan la corrent flueix a través d'un conductor. Per tant, qualsevol conductor que porta corrent té inherentment inductància. No obstant això, l'inductància d'un conductor recte és petita i produeix un camp magnètic feble. Els reactors pràctics es construeixen enrotllant el conductor en forma de solenoide, conegut com a reactor de nucli d'aire. Per augmentar encara més l
James
10/23/2025
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Línies d'Alimentació: Un Component Clau dels Sistemes ElèctricsLes línies d'Alimentació són un component principal dels sistemes elèctrics. En la mateixa barra de tensió, es connecten múltiples línies d'Alimentació (per a entrada o sortida), cada una amb nombroses branques disposades radialment i enllaçades a transformadors de distribució. Després que aquests transformadors redueixen la tensió a baixa, l'electricitat es proporciona a una ampla gamma d'usuaris finals. En aquestes xarxes de distri
Encyclopedia
10/23/2025
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
La tecnologia de corrent contínua de mitja tensió (MVDC) és una innovació clau en la transmissió d'energia elèctrica, dissenyada per superar les limitacions dels sistemes AC tradicionals en aplicacions específiques. Transmet l'energia elèctrica a través de DC en tensions que normalment oscil·len entre 1,5 kV i 50 kV, combinant les avantatges de la transmissió a llarga distància de l'alta tensió DC amb la flexibilitat de la distribució de baixa tensió DC. En el context de la integració a gran esc
Echo
10/23/2025
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Anàlisi i gestió de les faults de terra del sistema CC a les subestacionsQuan es produeix una fault de terra en un sistema CC, aquesta es pot classificar com una terra simple, múltiples terres, terra en bucle o reducció d'aislament. La terra simple es divideix més endavant en terra al pol positiu i terra al pol negatiu. La terra al pol positiu pot causar la malfuncionament de proteccions i dispositius automàtics, mentre que la terra al pol negatiu pot provocar la no operació (per exemple, protec
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat