
ოსცილატორი არის წრეუბის ნაწილი, რომელიც ქმნის უშუალო, განმეორებად, რთულ სიღრმის გარეშე ნებისმიერი შეყვანის გარეშე. ოსცილატორები ძირითადად აკეთებენ ერთგვარი დენის დენის დენის გარეშე დენის გარეშე ნებისმიერი სასურველი სიხშირით, როგორც გადაწყვეტს მისი წრეუბის კომპონენტები.
ოსცილატორების მუშაობის ძირითადი პრინციპი შეიძლება იყოს განსაზღვრული ანალიზით ქვემოთ ჩამოთვლილი LC ტანკის წრეუბის ქცევის შესახებ, რომელიც გამოიყენებს ინდუქტორ L და სრული წინასწარ შეტარებული კონდენსატორ C როგორც მისი კომპონენტები. აქ, პირველად, კონდენსატორი იწყებს გამოსულს ინდუქტორის შემდეგ, რაც შეიძლება მისი ელექტროენერგიის შეცვლა ელექტრომაგნიტურ ველში, რომელიც შეიძლება შეინახოს ინდუქტორში. როდესაც კონდენსატორი სრულიად გამოისულია, წრეუბში არ იქნება დენის დენი.
თუმცა, ამ დროს, შენახული ელექტრომაგნიტური ველი შეიძლება შექმნას უკან ემფი, რაც იწვევს დენის დენს წრეუბში იმავე მიმართულებით, როგორც წინას. ეს დენის დენი წრეუბში განაგრძობს მას, სანამ ელექტრომაგნიტური ველი დაეცეს, რაც იწვევს ელექტრომაგნიტური ენერგიის უკან კონვერტირებას ელექტროენერგიაში, რაც იწვევს ციკლის განმეორებას. თუმცა, ახლა კონდენსატორი იქნება შეტარებული საპირისპირო პოლარობით, რითაც ერთი მიიღებს რთულ სიღრმის გარეშე როგორც გამომავალს.
თუმცა, რთული სიღრმის შედეგი არ შეიძლება განაგრძოს სამუდამოდ, რადგან ისინი იქნებიან შეზღუდული ენერგიის წარადგენის ეფექტით წრეუბის რეზისტენტით. შედეგად, ამ რთული სიღრმის ამპლიტუდა სრულიად დაკლებულია და ხდება დამალული ბუნების.
ეს ინდიკირებს, რომ რთული სიღრმის მისაღებად, რომელიც უშუალო და მუდმივი ამპლიტუდის არის, ერთი უნდა არაფერი დაიკომპენსოს ენერგიის წარადგენა. თუმცა, უნდა იყოს შენიშვნა, რომ გაწერილი ენერგია უნდა იყოს ზუსტად კონტროლირებული და უნდა იყოს ტოლი ენერგიის წარადგენის მასალის წარადგენის რამდენიმე რთული სიღრმის მისაღებად მუდმივი ამპლიტუდით.
ეს ინდიკირებს, რომ, თუ გაწერილი ენერგია მეტია ენერგიის წარადგენის მასალის ვიდრე, რთული სიღრმის ამპლიტუდა იზრდება (რისი ფიგურა 2a), რაც იწვევს დახურული გამომავალს; ხოლო თუ გაწერილი ენერგია ნაკლებია ენერგიის წარადგენის მასალის ვიდრე, რთული სიღრმის ამპლიტუდა დაიკლებს (რისი ფიგურა 2b), რაც იწვევს დაურწყავი რთული სიღრმის.
პრაქტიკულად, ოსცილატორები არიან ამპლიფიკატორის წრეუბები, რომელთაც მიენიჭება დადებითი ან რეგენერატიული უკუკავშირი, სადაც გამომავალი სიგნალის ნაწილი დაბრუნდება შეყვანის მიმართ (ფიგურა 3). აქ ამპლიფიკატორი შეიცავს ამპლიფიკაციის აქტიურ ელემენტს, რომელიც შეიძლება იყოს ტრანზისტორი ან ამპერ-ამპერი და უკუკავშირი სიგნალი უკუკავშირის მიმართ არის პასუხისმგებელი რთული სიღრმის დარწმუნების შესახებ წრეუბში დაკარგვის შესასრულებლად.
როდესაც ელექტროენერგიის წყარო ჩართულია, სისტემაში იწყება რთული სიღრმის დარწმუნება ელექტრონული ხმის შედეგად. ეს ხმის სიგნალი მიდის ციკლის გარშემო, გადის ამპლიფიკაციას და სწრაფად კონვერტირდება ერთი სიხშირის სინუსოიდალურ ტალანტში. ფიგურაში 3 ჩანაწერი გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გადართული გ......