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


Налаштований колекторний осцилятор

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Перед тим, як ми перейдемо до теми настроєного колективного генератора, спочатку нам потрібно зрозуміти, що таке генератор і яку він виконує функцію. Генератор - це електронна схема, яка створює коливальні або періодичні сигнали, такі як синусоїдальний або прямокутний сигнал. Основною метою генератора є перетворення DC-сигналу на AC-сигнал. Генератори мають багато застосувань, таких як у телевізорах, годинниках, радіоприймачах, комп'ютерах тощо. Майже всі електронні пристрої використовують деякі генератори для створення коливального сигналу.

Один із найпростіших LC-генераторів - це настроєний колективний генератор. У настроеному колективному генераторі є резонансна схема, що складається з конденсатора і індуктивності, а також транзистора для підсилення сигналу. Резонансна схема, яка підключена до колектора, поводиться як простий опорний навантажувач при резонансі і визначає частоту генератора.

Пояснення схеми настроеного колективного генератора

tuned collector oscillator
Надіслано схема настроеного колективного генератора. Як ви можете побачити, трансформатор і конденсатор підключені до колекторної сторони транзистора. Генератор тут створює синусоїдальний сигнал.
R1 і R2 формують дільник напруги для транзистора. Re - це еміттерний резистор, який забезпечує термічну стабільність. Ce використовується для обходу підсиленого коливального сигналу і є еміттерним обхідним конденсатором. C2 - це обхідний конденсатор для резистора R2. Попередній контур трансформатора, L1 разом з конденсатором C1 формують резонансну схему.

Робота настроеного колективного генератора

Перед тим, як ми перейдемо до принципу роботи генератора, давайте повторимо те, що транзистор призводить до зміщення фази на 180 градусів, коли підсилює вхідне напругу. L1 і C1 формують резонансну схему, і саме з цих двох елементів ми отримаємо коливання. Трансформатор допомагає надати позитивну зворотну зв'язку (до цього ми повернемось пізніше), а транзистор підсилює вихід. З цим установлено, давайте тепер перейдемо до розуміння принципу роботи схеми.

Коли живлення включається, конденсатор C1 починає заряджатися. Коли він повністю заряджений, він починає розряджатися через індуктивність L1. Енергія, збережена в конденсаторі у вигляді електростатичної енергії, перетворюється на електромагнітну енергію і зберігається в індуктивності L1. Коли конденсатор повністю розряджений, індуктивність знову починає заряджати конденсатор. Це тому, що індуктивності не дозволяють швидко змінювати струм через них, і тому вони змінюють полярність по себе і тримають струм у тому ж напрямку. Конденсатор починає знову заряджатися, і цикл продовжується таким чином. Полярність по індуктивності і конденсатору змінюється періодично, і тому ми отримуємо коливальний сигнал на виході.

Катушка L2 заряджається через електромагнітну індукцію і підсилює це до транзистора. Транзистори підсилюють сигнал, який береться як вихід. Частина виходу подається назад до системи, що відомо як позитивна зворотна зв'язок.
Позитивна зворотна зв'язок - це зворотна зв'язок, яка в фазі з вхідним сигналом. Трансформатор вводить зміщення фази на 180 градусів, а транзистор також вводить зміщення фази на 180 градусів. Таким чином, загалом ми отримуємо зміщення фази на 360 градусів, і це подається назад до резонансної схеми. Позитивна зворотна зв'язок необхідна для стійких коливань.
Частота коливання залежить від значень індуктивності і конденсатора, використаних у резонансній схемі, і визначається за формулою:

Де,
F = Частота коливання.
L1 = значення індуктивності первинного контура трансформатора L1.
C1 = значення ємності конденсатора C1.

Заява: Поважайте оригінал, добри статті варті поділу, якщо є порушення авторських прав, будь ласка, зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Аналіз та вирішення аварій заземлення DC-систем у підстанціяхПри виникненні аварії заземлення DC-системи, її можна розподілити на одноточкове заземлення, багатоточкове заземлення, кільцеве заземлення або зниження ізоляції. Одноточкове заземлення поділяється на заземлення додатного та від'ємного полюсів. Заземлення додатного полюса може спричинити неправильну роботу систем захисту та автоматичних пристроїв, тоді як заземлення від'ємного полюса може призвести до невідповідної роботи (наприклад, ре
Felix Spark
10/23/2025
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Міри оптимізації ефективності системи прямого струмуСистеми прямого струму включають багато різноманітного обладнання, тому на їхню ефективність впливає багато факторів. Тому при проектуванні необхідний комплексний підхід. Збільшення напруги передачі для навантажень прямого струмуУстановки прямого струму - це високопотужні системи перетворення АС/DC, які потребують значної потужності. Втрати при передачі безпосередньо впливають на ефективність прямого струму. Правильне збільшення напруги передач
James
10/22/2025
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
1. Обладнання з електропостачанням SF6 та поширена проблема витоку масла у реле густини SF6Обладнання з електропостачанням SF6 зараз широко використовується в енергетичних компаніях та промислових підприємствах, значно сприяючи розвитку енергетичної галузі. Аркушне ізоляційне середовище в такому обладнанні — гексафторид сірки (SF6), який не повинен витікати. Будь-який витік компрометує надійну та безпечну роботу обладнання, тому важливо контролювати густину газу SF6. Зараз для цього найчастіше в
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
Глобальний енергетичний ландшафт пройшов фундаментальну трансформацію на шляху до "повністю електрифікованого суспільства", яке характеризується поширеним використанням нейтральної до вуглецю енергії та електрифікацією промисловості, транспорту та житлових навантажень.У сучасних умовах високих цін на мідь, конфліктів з критичними рудами та перенапруженості мереж альтернативного струму, системи середнього напруги безперервного струму (MVDC) можуть подолати багато обмежень традиційних мереж альтер
Edwiin
10/21/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу