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


Noreizsintonētā kolektora oscilators

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Pirms mēs pārietu uz tuned collector oscillator tēmu, mums jāsaprot, kas ir oscilators un kāds ir tā funkcija. Oscilators ir elektronisks shēmas elements, kas ģenerē oscilējošu vai periodisku signālu, piemēram, sinusoīdu vai kvadrātveida vidi. Galvenais oscilatora mērķis ir pārveidot DC signālu par AC signālu. Oscilatori tiek plaši izmantoti dažādos ierīču veidos, piemēram, televīzijā, pulsniekos, radio, datoros utt. Gandrīz visās elektronikas ierīcēs tiek izmantoti kādi oscilatori, lai ģenerētu oscilējošus signālus.

Viena no vienkāršākajām LC oscilatoriem ir tuned collector oscilators. Tuned collector oscilatorā mēs esam ar kondensatoru un induktoru, kas veido rezervoāra shēmu, un tranzistoru, kas amplificē signālu. Rezervoāra shēma, kas savienota ar kolektoru, rīkojas kā vienkārša rezistīva slodze rezonancē un nosaka oscilatora frekvenci.

Tuned Collector Oscilatora Shēmas Izskaidrojums

tuned collector oscillator
Augšējā attēlā ir tuned collector oscilatora shēma. Kā redzams, transformators un kondensators ir savienoti ar tranzitora kolektorālo pušu. Šajā oscilatorā tiek ģenerēts sinusoīda signāls.
R1 un R2 veido tranzitora sprieguma dalītāju. Re atsaucās uz emitētāja rezistoru un tam ir jānodrošina termiskā stabilitāte. Ce tiek izmantots, lai novirzītu amplificētos AC oscilācijas, un tas ir emitētāja novirzēšanas kondensators. C2 ir rezistora R2 novirzēšanas kondensators. Transformatora primārā spirāle L1 kopā ar kondensatoru C1 veido rezervoāra shēmu.

Tuned Collector Oscilatora Darbība

Pirms mēs pārietu uz oscilatora darbības aprakstu, atcerēsimies, ka tranzitors izraisa 180 grādu fāzes nobīdi, amplificējot ieņēmumu. L1 un C1 veido rezervoāra shēmu, un no šiem diviem elementiem mēs iegūsim oscilācijas. Transformators palīdz nodrošināt pozitīvo atgriezenisko saiti (par to mēs atgriezīsimies vēlāk), un tranzitors amplificē izvadi. Ar to noteiktu, tagad mēs varēsim saprast šīs shēmas darbību.

Kad strāvas avots tiek ieslēgts, kondensators C1 sāk uzsākt. Kad tas pilnībā uzsācis, tas sāk izsākt caur induktoru L1. Enerģija, kas saglabāta kondensatorā kā elektrostātiskā enerģija, tiek pārveidota par elektromagnētisko enerģiju un tiek saglabāta induktorā L1. Kad kondensors pilnībā izsācis, induktors sāk uzsākt kondensoru atkal. Tas notiek, jo induktori neļauj strāvei caur to mainīties ātri, tādējādi tas maina polaritāti pašā sev un turpina strāves plūsmu vienā virzienā. Kondensors sāk uzsākt atkal, un cikls turpinās šādā veidā. Polaritāte induktorā un kondensorā mainās periodiski, tādējādi mēs iegūstam oscilējošu signālu kā izvadi.

Induktora L2 uzsākšanai tiek izmantota elektromagnētiskā indukcija, un tas nodrošina šo tranzitoram. Tranzitori amplificē signālu, kas tiek ņemts kā izvade. Daļa no izvades tiek atgriezta sistēmā, ko sauc par pozitīvo atgriezenisko saiti.
Pozitīvā atgriezeniskā saite ir saite, kas ir fāzē ar ieņēmumu. Transformators ievieš 180 grādu fāzes nobīdi, un tranzitors arī ievieš 180 grādu fāzes nobīdi. Tādējādi kopumā mēs iegūstam 360 grādu fāzes nobīdi, un tas tiek atgriezts rezervoāra shēmai. Pozitīvā atgriezeniskā saite ir nepieciešama ilgtspējīgām oscilācijām.
Oscilāciju frekvence atkarīga no induktora un kondensora vērtībām, kas tiek izmantotas rezervoāra shēmā, un tā ir aprēķināma pēc formulas:

Kur,
F = Oscilāciju frekvence.
L1 = transformatora primārās spirāles indukcijas vērtība L1.
C1 = kondensora kapacitātes vērtība C1.

Declarācija: Cienījam oriģinālu, labas raksti vērti koplietošanai, ja tiek pārkāpts autortiesību likums, lūdzu, sazinieties, lai dzēst.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Vidējā sprieguma gājiena strāva (MVDC) ir būtiska inovācija enerģijas pārraidei, kas izstrādāta, lai pārvarētu tradicionālo MA sistēmu ierobežojumus konkrētās lietojumprogrammās. Pārraides elektroenerģijas DC ar spriegumu, kas parasti atrodas robežās no 1,5 kV līdz 50 kV, tā apvieno augstā sprieguma DC priekšrocības attālā pārraidei ar zemā sprieguma DC sadalīšanas elastību. Lielmērīgu atjaunojamās enerģijas integrācijas un jaunu enerģijas sistēmu attīstības fona pretim MVDC kļūst par galveno ri
Echo
10/23/2025
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūdu analīze un novēršana pārvades stacijāsJa notiek pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūda, tā var tikt klasificēta kā vienpunkta zemes saite, vairākpunktu zemes saite, cikliska zemes saite vai izolācijas samazināšanās. Vienpunkta zemes saite ir sadalīta vēl par pozitīvā un negatīvā pola zemes saiti. Pozitīvā pola zemes saite var izraisīt aizsardzības un automātisku ierīču nepareizu darbību, savukārt negatīvā pola zemes saite var izraisīt neveiksmi (piemēram, r
Felix Spark
10/23/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību