قبل اینکه به موضوع اُسیلاتور جمعکننده تنظیمشده بپردازیم، باید ابتدا درک کنیم که چه چیزی اُسیلاتور است و چه کاری انجام میدهد. اُسیلاتور یک مدار الکترونیکی است که یک سیگنال نوسانی یا دورهای مانند موج سینوسی یا مربعی تولید میکند. هدف اصلی اُسیلاتور تبدیل یک سیگنال مستقیم (DC) به یک سیگنال متناوب (AC) است. اُسیلاتورها کاربردهای فراوانی دارند مانند در تلویزیون، ساعتها، رادیو، کامپیوترها و غیره. تقریباً تمام دستگاههای الکترونیکی از اُسیلاتورهایی برای تولید یک سیگنال نوسانی استفاده میکنند.
یکی از سادهترین اُسیلاتورهای LC، اُسیلاتور جمعکننده تنظیمشده است. در اُسیلاتور جمعکننده تنظیمشده، یک مدار ذخیرهکننده شامل یک خازن و یک سلف و یک ترانزیستور برای تقویت سیگنال وجود دارد. مدار ذخیرهکننده که به جمعکننده متصل شده است، در زمان همریتمی مانند یک بار مقاومتی ساده رفتار میکند و فرکانس اُسیلاتور را تعیین میکند.

در بالا نمودار مداری اُسیلاتور جمعکننده تنظیمشده آمده است. همانطور که میبینید، ترانسفورماتور و خازن به سمت جمعکننده ترانزیستور متصل شدهاند. اُسیلاتور در اینجا یک موج سینوسی تولید میکند.
R1 و R2 تشکیلدهنده بایاس تقسیمکننده ولتاژ برای ترانزیستور هستند. Re به مقاومت پخشکننده اشاره دارد و برای ایجاد ثبات حرارتی وجود دارد. Ce برای دور زدن موجهای AC تقویتشده استفاده میشود و خازن پخشکننده پخشکننده پخشکننده است. C2 خازن پخشکننده برای مقاومت R2 است. دایره اولیه ترانسفورماتور، L1 به همراه خازن C1 مدار ذخیرهکننده را تشکیل میدهند.
قبل از بررسی عملکرد اُسیلاتور، بیایید فقط یادآوری کنیم که یک ترانزیستور وقتی یک ولتاژ ورودی را تقویت میکند، یک فاز ۱۸۰ درجهای ایجاد میکند. L1 و C1 مدار ذخیرهکننده را تشکیل میدهند و از این دو عنصر، نوسانات را دریافت میکنیم. ترانسفورماتور به ارائه بازخورد مثبت (بعداً به این موضوع میپردازیم) کمک میکند و ترانزیستور خروجی را تقویت میکند. با این توضیحات، حالا بیایید به فهم عملکرد مدار بپردازیم.
وقتی تغذیه الکتریکی روشن میشود، خازن C1 شروع به شارژ میکند. وقتی کاملاً شارژ شد، شروع به تخلیه از طریق سلف L1 میکند. انرژی ذخیره شده در خازن به صورت انرژی الکترواستاتیکی به انرژی الکترومغناطیسی تبدیل شده و در سلف L1 ذخیره میشود. یک بار خازن کاملاً تخلیه شد، سلف شروع به شارژ کردن خازن مجدد میکند. این به این دلیل است که سلفها جریان عبوری از آنها را به سرعت تغییر نمیدهند و بنابراین قطبیت خود را تغییر میدهند و جریان را در همان جهت حفظ میکنند. خازن شروع به شارژ مجدد میکند و چرخه به این شکل ادامه مییابد. قطبیت در سلف و خازن به طور دورهای تغییر میکند و بنابراین یک سیگنال نوسانی به عنوان خروجی دریافت میکنیم.
سلب L2 از طریق القای الکترومغناطیسی شارژ میشود و این را به ترانزیستور منتقل میکند. ترانزیستورها سیگنال را تقویت میکنند که به عنوان خروجی در نظر گرفته میشود. بخشی از خروجی به سیستم بازخورد مثبت داده میشود.
بازخورد مثبت بازخوردی است که با ورودی همفاز است. ترانسفورماتور یک تغییر فاز ۱۸۰ درجهای ایجاد میکند و ترانزیستور نیز یک تغییر فاز ۱۸۰ درجهای ایجاد میکند. بنابراین در مجموع، یک تغییر فاز ۳۶۰ درجهای دریافت میکنیم که به مدار ذخیرهکننده بازخورد میدهد. بازخورد مثبت برای نوسانات پایدار ضروری است.
فرکانس نوسانات به مقدار سلف و خازن استفاده شده در مدار ذخیرهکننده بستگی دارد و توسط فرمول زیر محاسبه میشود:
که در آن،
F = فرکانس نوسانات.
L1 = مقدار اندوکتانس دایره اولیه ترانسفورماتور L1.
C1 = مقدار ظرفیت خازن C1.
بیانیه: احترام به اصل، مقالات خوبی که ارزش به اشتراک گذاری دارند، در صورت نقض حق تکثیر لطفاً تماس بگیرید تا حذف شود.