Dažādu veidu oscilatoru shēmas un to pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Oscilatori ir elektroniskās shēmas rada attiecīgu elektronisko signālu parasti sinusa vilnis un kvadrātveida vilnis. Tas ir ļoti svarīgi cita veida elektroniskajās iekārtās, piemēram, kvarcā, ko izmanto kā kvarca oscilatoru. Amplitūdas modulācijas radio raidītāji izmanto svārstības, lai radītu nesēja viļņu formu. AM radio uztvērējs stacijas noskaņošanai izmanto īpašu oscilatoru, ko tas sauc par rezonatoru. Oscilatori atrodas datoros, metāla detektoros un arī ieročos. Dažādi oscilatoru veidi ir paskaidroti turpmāk.

Ko nozīmē oscilators?

Oscilators darbojas pēc svārstību principa, un tā ir mehāniska vai elektroniska ierīce. Periodiskās variācijas starp abām lietām balstās uz enerģijas izmaiņām. Svārstības tiek izmantotas pulksteņos, radioaparātos, metāla detektoros un daudzās citās ierīcēs tiek izmantoti oscilatori.




Oscilators

Oscilators

Oscilatoru princips

Oscilators pārveido līdzstrāvu no barošanas avots uz an maiņstrāva un tos izmanto daudzās elektroniskajās ierīcēs. Oscilatoros izmantotie signāli ir sinusoidāls un kvadrātveida vilnis. Daži no piemēriem ir signāli, kurus pārraida radio un televīzijas raidītājs, pulksteņi, kurus izmanto datoros un videospēlēs.



Oscilatoru veidi

Tur ir divu veidu elektronisko oscilatoru tie ir lineāri un nelineāri oscilatori. The lineārie oscilatori dod sinusoidālu ievadi. Lineārie oscilatori sastāv no masas m un tā spēka lineārajā līdzsvarā. Pieliekot zemu āķa atsperi, tiek izveidots spēks, kas i9 ir lineārs maziem pārvietojumiem.

Dažādi oscilatoru veidi ir minēti turpmāk, un daži no tiem ir izskaidroti .

  • Ārmstronga oscilators
  • Kristāla oscilators
  • Hārtlija oscilators
  • RC fāzes maiņas oscilators
  • Kolpitts oscilatori
  • Krusteniski savienots oscilators
  • Dynatron oscilators
  • Meisnera oscilators
  • Optoelektroniskais oscilators
  • Fāzes nobīdes oscilators
  • Vīna tilta oscilators
  • Robinsona oscilators
  • Tri-Tet oscilators

Ārmstronga oscilators

Ārmstronga oscilators ir LC elektroniskais oscilators un, lai ģenerētu šo oscilatoru, mēs izmantojam induktors un kondensators . 912. gadā ASV inženieris Edvins Ārmstrongs izgudroja Armstronga oscilatoru, un tā bija pirmā oscilatoru shēma, un arī 1913. gadā šo oscilatoru pirmajā vakuuma caurulē izmantoja Aleksandrs Meisners, kurš kā austriešu inženieris.


Ārmstronga oscilators

Ārmstronga oscilators

Ārmstronga oscilators ir pazīstams kā kutera oscilators, jo atgriezeniskās saites signāla individuālajām iezīmēm vajadzētu radīt svārstības, kas ir magnētiski savienotas ar tvertnes indikatoru. Uzskatīsim, ka sakabe ir vāja, bet pietiek ar ilgstošu svārstību. Šis vienādojums parāda svārstību frekvenci f. Ārmstronga oscilatoru sauc arī par Meisnera oscilatoru vai kutlera oscilatoru.

f = 1 / 2Π√LC

Lai sasniegtu 180 grādu fāzes nobīdes svārstības, Ārmstronga svārstībās tiek izmantots tranzistors, kas parādīts iepriekš redzamajā attēlā. Pēc attēla mēs varam novērot, ka izeja ir no primārā transformatora, tai ir tranzistors, un atgriezeniskā saite tiek ņemta no transformatora sekundārās spoles. Redzot polaritātes punktus transformatorā, sekundārā spole tiek apgriezta, izmantojot primāro spoli. Darbības frekvenci iegūst kondensators C1 un transformatora primārais.

Hārtlija oscilators

The Hārtlija oscilators ir elektronisks oscilators . Šīs svārstības biežumu nosaka noregulētā shēma. Noregulētā shēma sastāv no kondensatora un induktora, līdz ar to tas ir LC oscilators. 1915. gadā amerikāņu inženieris Ralfs Hārtlijs izgudroja šo oscilatoru. Hārtlija ķēdes iezīmes ir noregulētās ķēdes, kas sastāv no viena kondensatora paralēli diviem induktoriem, kas atrodas virknē. No divu induktoru centra savienojuma svārstību nolūkā tiek ņemts atgriezeniskās saites signāls. Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet zemāk esošo saiti Hārtlija oscilatoru ķēde un tās darbība

Hārtlija oscilators

Hārtlija oscilators

Hārtlija oscilators ir paralēls Colpitts, izņemot to, ka tas izmanto pāris pieskares spoles kā divu pieskārienu kondensatoru aizstājēju. No zemāk esošās ķēdes izejas spriegums tiek attīstīts visā induktorā L1 un atgriezeniskās saites spriegumi ir visā induktorā L2. Atgriezeniskās saites tīkls ir norādīts matemātiskajā izteiksmē, kas sniegts zemāk

Atsauksmju tīkls = XL2 / XL1 = L 2 / L 1

Pieteikumi

  • Šī svārstība radīs vēlamo frekvenču diapazonu
  • Hārtlija oscilatori tiek izmantoti radio frekvencē 30Mhz diapazonā
  • Radio uztvērējā šo oscilatoru izmanto, un tam ir plašs frekvenču diapazons

Colpitts oscilators

Amerikāņu inženierzinātņu kompānijas Colpitts oscilatoru 1918. gadā izstrādāja Edvins H. Kolpitts. Šis oscilators ir gan induktoru, gan kondensatoru kombinācija. Colpitts oscilatora iezīmes ir atgriezeniskā saite uz aktīvajām ierīcēm, un tās tiek ņemtas no sprieguma dalītāja un sastāv no diviem kondensatoriem, kas ir virknē pāri induktoram. Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet zemāk esošo saiti Collpits oscilatoru darbs un tā pielietojums

Colpitts oscilators

Colpitts oscilators

Colpitts shēmas sastāv no pastiprināšanas ierīcēm, piemēram, bipolārā mezgla, lauka tranzistora, operatīvā pastiprinātāja un vakuuma caurulēm. Izeja ir savienota ar ieeju atgriezeniskās saites lokā, tai ir paralēli noregulēta ķēde, un tā darbojās kā joslas pārejas filtrs, ko izmanto kā oscilatora frekvenci. Šis oscilators ir elektriski divējāds no Hārtlija oscilatora, tāpēc atgriezeniskās saites signāls tiek ņemts no induktīvā sprieguma dalītāja, kam sērijā ir divas spoles.

Šajā ķēdes shēmā parādīta kopīgā pamata Kempitsa shēma. Induktors L un abi kondensatori C1 un C2 atrodas virknē ar paralēlās rezonanses tvertnes ķēdi, un tas dod oscilatora frekvenci. Spriegums pāri C2 spailei tiek piemērots tranzistora bāzes-emitētāja krustojumam, lai izveidotu atgriezeniskās saites svārstības.

Pieteikumi

  • To izmanto, lai ģenerētu sinusoidālos izejas signālus ar ļoti augstu frekvenci
  • Ir iesaistīts ļoti plašs frekvenču diapazons
  • To izmanto radio un mobilajos sakaros
  • Komerciālos nolūkos tiek izmantotas daudzas lietojumprogrammas

Daudzviļņu oscilators

Daudzviļņu oscilatoru franču inženieris 1920. līdz 1940. gadā izgudroja Žoržs Lakhovskis. Viņš parādīja, ka šūnas kodols ar pavedieniem stāv, tas ir ļoti līdzīgs elektroniskajam oscilatoram un spēj uztvert & vibrācijas informācijas nosūtīšana. Daudzviļņu oscilatori ir eksperimentāli, pētījumi par vēsturisko instrumentu, un nav medicīniskas pretenzijas. Daudzviļņu oscilatoru ierīce uzrāda drukātās shēmas plates zelta attiecības antenu.

Pieteikumi

  • Šīs svārstības dziedinošā darbība ir ļoti slikta holistiskā darba dēļ
  • Dziedināšanas procesu veic visas ķermeņa daļas
  • MWO individuāli izmanto daudzās pasaules valstīs
  • Šis oscilators tiek izmantots vēža ārstēšanai

Šajā rakstā ir aprakstīts dažāda veida oscilatoru ķēdes un to pielietojums . Es ceru, ka, izlasot šo rakstu, jūs zināt par dažādiem oscilatoru veidiem un to pielietojumu. Ja jums ir kādi jautājumi par šo rakstu vai jebkuru elektronikas projektu īstenošanai lūdzu, jūtieties komentēt zemāk esošajā sadaļā. Šeit ir jautājums jums, kāda veida oscilatoram nav LC oscilatoru ?