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


Afgestemde Verzameloscillator

Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

Voordat we het onderwerp van de afgestemde collector oscillator bespreken, moeten we eerst begrijpen wat een oscillator is en wat hij doet. Een oscillator is een elektronische schakeling die een oscillerend of periodiek signaal genereert, zoals een sinusgolf of een blokgolf. Het hoofddoel van een oscillator is om een gelijkstroomsignaal (DC) om te zetten in een wisselstroomsignaal (AC). Oscillators hebben talloze toepassingen, bijvoorbeeld in TV's, klokken, radio's, computers, enz. Bijna alle elektronische apparaten gebruiken oscillators om een oscillerend signaal te genereren.

Een van de eenvoudigste LC-oscillators is de afgestemde collector oscillator. In de afgestemde collector oscillator hebben we een tankcircuit bestaande uit een condensator en een spoel, en een transistor om het signaal te versterken. Het tankcircuit dat aan de collector is aangesloten gedraagt zich als een eenvoudige weerstand bij resonantie en bepaalt de frequentie van de oscillator.

Uitleg van het Schakelschema van de Afgestemde Collector Oscillator

tuned collector oscillator
Hierboven is het schakelschema van de afgestemde collector oscillator. Zoals u kunt zien, zijn de transformator en de condensator aangesloten op de collectorzijde van de transistor. De oscillator produceert hier een sinusgolf.
R1 en R2 vormen de spanningsdeler voor de transistor. Re verwijst naar de emitterweerstand en is er voor thermische stabiliteit. Ce wordt gebruikt om de geamplificeerde AC-oscillaties om te leiden en is de emitter bypass condensator. C2 is de bypass condensator voor weerstand R2. De primaire van de transformator, L1 samen met condensator C1 vormen het tankcircuit.

Werkingsprincipe van de Afgestemde Collector Oscillator

Voordat we ingaan op het werkingsprincipe van de oscillator, herhalen we het feit dat een transistor een faseverschuiving van 180 graden veroorzaakt wanneer hij een ingangsspanning versterkt. L1 en C1 vormen het tankcircuit en daaruit krijgen we de oscillaties. De transformator helpt bij het geven van positieve feedback (we komen hier later op terug) en de transistor versterkt het uitgangssignaal. Met dit vastgesteld, laten we nu verder gaan met het begrijpen van het werkingsprincipe van het circuit.

Wanneer de voedingsspanning wordt ingeschakeld, begint de condensator C1 met opladen. Wanneer deze volledig is opgeladen, begint ze via de spoel L1 te ontladen. De energie die in de condensator is opgeslagen in de vorm van elektrostatische energie wordt omgezet in elektromagnetische energie en wordt opgeslagen in de spoel L1. Zodra de condensator volledig is ontladen, begint de spoel de condensator opnieuw op te laden. Dit komt omdat spoelen de stroom door hen niet snel laten veranderen en dus de polariteit over zichzelf verandert en de stroom in dezelfde richting laat stromen. De condensator begint opnieuw op te laden en de cyclus gaat zo door. De polariteit over de spoel en de condensator verandert periodiek en daarom krijgen we een oscillerend signaal als uitvoer.

De spoel L2 wordt opgeladen door elektromagnetische inductie en voedt dit door naar de transistor. De transistors versterken het signaal, dat als uitvoer wordt genomen. Een deel van de uitvoer wordt teruggestuurd naar het systeem in wat bekend staat als positieve feedback.
Positieve feedback is de feedback die in fase is met de ingang. De transformator introduceert een faseverschuiving van 180 graden en de transistor introduceert ook een faseverschuiving van 180 graden. Dus in totaal krijgen we een faseverschuiving van 360 graden en dit wordt teruggestuurd naar het tankcircuit. Positieve feedback is nodig voor duurzame oscillaties.
De frequentie van de oscillatie hangt af van de waarde van de spoel en de condensator die in het tankcircuit worden gebruikt en wordt gegeven door:

Waarbij,
F = Frequentie van de oscillatie.
L1 = waarde van de inductie van de primaire van de transformator L1.
C1 = waarde van de capaciteit van condensator C1.

Verklaring: Respecteer het origineel, goede artikelen zijn waard om gedeeld te worden, indien er inbreuk is wordt verzocht om te verwijderen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
HECI GCB voor Generatoren – Snelle SF₆ Schakelaar
1.Definitie en functie1.1 Rol van de Generator Circuit BreakerDe Generator Circuit Breaker (GCB) is een controleerbare onderbrekingspunt gelegen tussen de generator en de opstaptransformatie, fungerend als interface tussen de generator en het elektriciteitsnet. De primaire functies omvatten het isoleren van storingen aan de generatorzijde en het mogelijk maken van operationele controle tijdens de synchronisatie van de generator en het aansluiten op het net. Het werkingprincipe van een GCB versch
01/06/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten