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


מגננה ויניאית: מעגל וחישוב תדר

Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China

מהו אוסילטור גשר ויאן

מהו אוסילטור גשר ויאן?

אוסילטור גשר ויאן הוא סוג של מפענח מופע המבוסס על רשת גשר ויאן (ר' ציור 1א) המורכבת מרבעים מחוברים בצורה של גשר. כאן שני הרבעים הם סך הכל חומרי 저ومة, בעוד שני הרבעים האחרים הם שילוב של חומרי 저ومة ו- kondensatorim.

במיוחד, אחד מהרבעים כולל חומרה זרם וקונדנסטור מחוברים בטור (R1 ו-C1) בעוד השני כולל אותם מקבילים (R2 ו-C2).

זה מצביע על כך שהרבעים הללו של הרשת מתנהגים זהים ל-מסנן מעבר גבוה או מסנן מעבר נמוך, מחקים את התנהגות המעגל המוצג בציור 1ב.

מהו אוסילטור גשר ויאן
במעגל זה, בתדרים גבוהים, העמידות של הקונדנסטורים C1 ו-C2 תהיה הרבה פחות בשל כך שהמתח V0 יהפוך לאפס כי R2 יהיה קצר החשמל.

לאחר מכן, בתדרים נמוכים, העמידות של הקונדנסטורים C1 ו-C2 תהפוך מאוד גבוהה.

עם זאת גם במקרה זה, המתח היציאה V0 יישאר באפס בלבד, מכיוון שהקונדנסטור C1 יפעל כمدار פתוח.

ההתנהגות הזו המוצגת על ידי רשת גשר ויאן גורמת לזה להיות מircuit מוביל-מגשש בתדרים נמוכים ובתדרים גבוהים בהתאמה.

חישוב תדר אוסילטור גשר ויאן

עם זאת, בין שני התדרים הגבוהים והנמוכים, קיים תדר מסוים בו ערכי החומרים הזורמים והעמידות הקONDENSATORית יהפכו שווים אחד לשני, מפיקים מתח יציאה מרבי.

התדר הזה מכונה תדר תהודה. תדר התהודה עבור אוסילטור גשר ויאן מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:

בנוסף, בתדר הזה, ההפרש הפאזה בין הקלט והפלט יהפוך לאפס והגודל של המתח הפלט יהיה שווה שליש מהערך הקלט. בנוסף, נראה שהגשר הויאן יהיה מאוזן רק בתדר מסוים הזה.

במקרה של אוסילטור גשר ויאן, רשת הגשר הויאן מצולמת בציור 1 תשמש במסלול ההיזון החוזר כפי שמוצג בציור 2. מפת המעגל עבור אוסילטור ויאן המשתמש ב-TBJT (טרנזיסטור משולש) מוצגת להלן:

مدار אוסילטור גשר ויאן
במשיבים הללו, החלק המוגבר יכלול מגבר דו-שלבי שנוצר על ידי ה-טרנזיסטורים, Q1 ו-Q2, כאשר הפלט של Q2 מוזן מחדש כקלט ל-Q1 דרך רשת גשר ויאן (המצולמת בתוך האזור הכחול בציור).

כאן, הרעש הטבוע במעגל יגרום לשינוי בזרם הבסיס של Q1 שיראה בנקודת הקולקטור שלו לאחר שהוא מוגבר עם פאזה של 180°.

זה מוזן כקלט ל-Q2 דרך C4 ומוגבר נוסף ומשתתף בפאזה נוספת של 180°.

זה גורם לפאזה הצמודה של האות המוזן חזרה לרשת הגשר ויאן להיות 360°, מקיים את קריטריון הפאזה כדי לקבל תנודות מתמשכות.

עם זאת, תנאי זה יתקיים רק במקרה של תדר תהודה, בעקבות כך שאוסילטורי גשר ויאן יהיו ברמת בחירה גבוהה במונחים של תדר, המוביל לעיצוב יציב תדר.

אוסילטורי גשר ויאן יכולים אפילו לתכנן באמצעות מפעילי אופרציות כחלק מהמחלקה המוגברת שלהם, כפי שמוצג בציור 3.

עם זאת יש לציין כי כאן, המפעיל צריך לפעול כמגבר לא הפוך מכיוון שרשת הגשר הויאן מציעה פאזה של אפס.

בנוסף, מהמעגל, ברור שהמתח הפלט מוזן חזרה לשני טרמינלים קלט הפוך ולא הפוך.

בתדר תהודה, המתחים המוזנים לטרמינלים הפוך ולא הפוך יהיו שווים ובפאזה אחת עם השני.

עם זאת, גם כאן, הגודל של המגבר צריך להיות גדול מ-3 כדי להתחיל את התנודות ול-three כדי להחזיק אותן. באופן כללי, סוגי מפעילי אופרציות מבוססים על אוסילטורי גשר ויאן לא יכולים לעבוד מעל 1 מגה הרץ בשל המגבלות המוטלות עליהם על ידי הגודל שלהם ללא פידבק.
אוסילטור גשר ויאן באמצעות מפעיל אופרציות
רשתות גשר ויאן הן אוסילטורי תדר נמוך המשמשות לייצור תדרי אודיו ותת-אודיו בין 20 הרץ ל-20 קילו הרץ.

בנוסף, הם מספקים פלט סינוסואידלי יציב, בלתי מעוות, על טווח רחב של תדרים שניתן לבחור בהם באמצעות תיבות 저ומה עשוריות.

בנוסף, תדר התנודה במעגל מסוג זה ניתן להשתנות בקלות כי זה רק דורש שינוי של הקונדנסטורים C1 ו-C2.

עם זאת, אוסילטורים אלה דורשים מספר גדול של רכיבי מעגל ואפשר להפעיל אותם עד לתדר מרבי מסוים בלבד.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך