நாம் தோலிய கேள்வி அசைவரிசையின் தலைப்புக்கு முன்னதாக, அசைவரிசை என்றால் என்ன என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அசைவரிசை என்பது ஒரு மின்சார வடிவம், இது ஒரு சைன் வெளிப்பாடு அல்லது ஒரு சதுர வெளிப்பாடு போன்ற ஒரு அசைவு அல்லது சுழற்சியான சாரத்தை உருவாக்கும். அசைவரிசையின் முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால் DC சாரத்தை AC சாரமாக மாற்றுதல். அசைவரிசைகள் டிவி, கடிகாரங்கள், ரேடியோ, கணினிகள் மற்றும் பல இதர மின்சார உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அனைத்து மின்சார உபகரணங்களும் அசைவரிசை உருவாக்க ஒரு அசைவரிசையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
எளிய LC அசைவரிசைகளில் ஒன்று தோலிய கேள்வி அசைவரிசை. தோலிய கேள்வி அசைவரிசையில், ஒரு கேபாசிட்டர் மற்றும் ஒரு இந்தக்கோயில் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு டேங்க் வடிவமும், சாரத்தை விரிவுபடுத்தும் ஒரு டிரான்சிஸ்டரும் உள்ளது. தோலிய பக்கத்தில் இணைக்கப்பட்ட டேங்க் வடிவம் ரீசனஸ் நிலையில் ஒரு எளிய மின்தடை வடிவமாக இருந்து அசைவரிசை அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கிறது.

மேலே உள்ளது தோலிய கேள்வி அசைவரிசையின் வடிவ விளக்கம். நீங்கள் காணலாம், டிரான்சிஸ்டரின் தோலிய பக்கத்தில் டிரான்ச்பார்மர் மற்றும் கேபாசிட்டர் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு அசைவரிசை ஒரு சைன் வெளிப்பாட்டை உருவாக்குகிறது.
R1 மற்றும் R2 டிரான்சிஸ்டருக்கான வோல்டேஜ் டைவைடர் பையஸ் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. Re என்பது எமிட்டர் ரெசிஷட்டரை குறிக்கும், இது தூக்க நிலைத்தன்மையை வழங்குகிறது. Ce விரிவுபடுத்தப்பட்ட AC அசைவரிசைகளை விட்டுச்செல்வதற்காக உள்ளது, இது எமிட்டர் பைபாஸ் கேபாசிட்டர். C2 என்பது R2 ரெசிஷட்டருக்கான பைபாஸ் கேபாசிட்டர். டிரான்ச்பார்மரின் முதன்மை L1 மற்றும் கேபாசிட்டர் C1 டேங்க் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன.
அசைவரிசையின் செயல்பாட்டுக்கு முன்னதாக, டிரான்சிஸ்டர் ஒரு உள்ளீட்டு வோல்டேஜை விரிவுபடுத்தும்போது 180 டிகிரிகள் கோண மாற்றம் ஏற்படுவதை மீளவும் காணலாம். L1 மற்றும் C1 டேங்க் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன, இவற்றிலிருந்து நாம் அசைவரிசைகளைப் பெறுகிறோம். டிரான்ச்பார்மர் நேர்மறை பிணைக்கும் (இதை நாம் பின்னர் விவரிக்கும்) மற்றும் டிரான்சிஸ்டர் வெளியீட்டை விரிவுபடுத்துகிறது. இதை நிறைவு செய்து, இப்போது வடிவத்தின் செயல்பாட்டை புரிந்து கொள்வோம்.
மின்சார வெளியீடு இயங்கும்போது, கேபாசிட்டர் C1 தோற்றுகிறது. அது முழுவதுமாக தோற்றும்போது, இது இந்தக்கோயில் L1 வழியாக விடுகிறது. கேபாசிட்டரில் தேக்கப்பட்ட வித்தியால மின்சக்தியானது இந்தக்கோயில் L1 வழியாக வித்தியால மாக்கள சக்தியாக மாறிவிடுகிறது. கேபாசிட்டர் முழுவதுமாக விட்டுவிட்ட பிறகு, இந்தக்கோயில் கேபாசிட்டரை மீண்டும் தோற்றுகிறது. இந்தக்கோயில்கள் அவற்றின் வழியாக மின்னோட்டத்தை விரைவாக மாற்ற விட்டால், அவர்கள் தங்கள் தாங்கிய பாரம்பரியத்தை மாற்றுவார்கள் மற்றும் மின்னோட்டத்தை அதே திசையில் வைத்துக்கொள்வார்கள். கேபாசிட்டர் மீண்டும் தோற்றுகிறது மற்றும் இந்த சுழற்சி இந்த வகையில் தொடருகிறது. இந்தக்கோயில் மற்றும் கேபாசிட்டரின் பாரம்பரியத்தில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது மற்றும் இதனால் நாம் அசைவரிசை வெளியீட்டைப் பெறுகிறோம்.
இந்தக்கோயில் L2 வித்தியால மின்சார உத்தரவிப்பால் தோற்றுகிறது மற்றும் இதனை டிரான்சிஸ்டருக்கு வழங்குகிறது. டிரான்சிஸ்டர் வெளியீட்டை விரிவுபடுத்துகிறது, இது வெளியீடாக எடுக்கப்படுகிறது. வெளியீட்டிலிருந்த ஒரு பகுதி நேர்மறை பிணைக்கும் வகையில் அமைப்பிற்கு திருப்பி வைக்கப்படுகிறது.
நேர்மறை பிணை என்பது உள்ளீட்டுடன் பாரம்பரியத்தில் இருக்கும் பிணை. டிரான்ச்பார்மர் 180 டிகிரிகள் கோண மாற்றத்தை உருவாக்குகிறது மற்றும் டிரான்சிஸ்டரும் 180 டிகிரிகள் கோண மாற்றத்தை உருவாக்குகிறது. மொத்தமாக, நாம் 360 டிகிரிகள் கோண மாற்றத்தைப் பெறுகிறோம், இது டேங்க் வடிவத்திற்கு திருப்பி வைக்கப்படுகிறது. நேர்மறை பிணை தொடர்ச்சியான அசைவரிசைகளுக்கு தேவை.
அசைவரிசையின் அதிகாரத்தை டேங்க் வடிவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இந்தக்கோயில் மற்றும் கேபாசிட்டரின் மதிப்பு மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது:
இங்கு,
F = அசைவரிசையின் அதிகாரம்.
L1 = டிரான்ச்பார்மர் L1 முதன்மையின் இந்தக்கோயில் மதிப்பு.
C1 = கேபாசிட்டர் C1 ன் கேபாசிட்டான்சியின் மதிப்பு.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.