Informācija par LC oscilatoru darba un shēmas shēmu

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā ziņojumā mēs sapratīsim, kā darbojas LC oscilatoru shēmas, un mēs būvēsim vienu no populārajiem LC balstītajiem oscilatoriem - Colpitts oscilatoru.

Kas ir oscilatori

Elektroniskie oscilatori tiek izmantoti lielākajā daļā mūsu ikdienā izmantoto elektronisko ierīču, sākot no digitālā pulksteņa līdz augstākās klases i7 procesoram. Oscilatori ir visu digitālo ķēžu sirds, bet ne tikai digitālo shēmu darbinieku oscilatori, bet arī analogās shēmas izmanto svārstību ķēdes.



Tūlītējai AM, FM radio, kur augstfrekvences svārstības tiek izmantotas kā nesēja signāls ziņojumu signāla transportēšanai.

Ir daudz dažādu oscilatoru, piemēram, RC, LC, kristāli utt. Katram no tiem ir savas priekšrocības un trūkumi. Tāpēc nav nekā, ko dēvētu par labāko vai ideālo oscilatoru. Mums ir jāanalizē mūsu ķēdes apstākļi un jāizvēlas piemērotākais, tāpēc mēs ikdienā lietotajos sīkrīkos atrodam plašu oscilatoru klāstu.



LC oscilatori

Iegremdēsimies LC oscilatora skaidrojumā.

LC oscilators sastāv no induktora un kondensatora, kā parādīts attēlā zemāk.

LC oscilatora attēls

Kondensatora un rezistora vērtība nosaka izejas svārstības. Tātad, kā viņi rada svārstības?

Nu, mums jāpielieto ārējā enerģija starp L un C, t.i., spriegumu. Kad mēs pieliekam spriegumu, kondensators tiek uzlādēts. Kad padeve tiek pārtraukta, kondensatora uzkrātā enerģija plūst uz induktoru, un induktors sāk veidot magnētisko lauku ap to, līdz kondensators pilnībā izlādējas.

Kad kondensators ir pilnībā izlādējies, magnētiskais lauks ap induktoru sabrūk un izraisa spriegumu un uzlādē kondensatoru ar pretēju polaritāti, un cikls atkārtojas.

Lādēšana un izlāde starp L un C rada svārstības, un šo svārstību sauc par rezonanses frekvenci. Tomēr frekvences ģenerēšana nebūs mūžīga parazītu pretestības dēļ, kas svārstību enerģiju izkliedē svārstību kontūrā.

Lai saglabātu svārstības un izmantotu svārstības ar saprātīgu izejas spēku, mums ir nepieciešams pastiprinātājs ar nulles pakāpes fāzes nobīdi un atgriezenisko saiti.

Atgriezeniskā saite nodrošina nelielu pastiprinātāja izejas daudzumu LC tīklā, lai kompensētu zaudējumus parazītu pretestības dēļ un uzturētu svārstības. Tādējādi mēs varam radīt stabilu sinusa viļņu izvadi.

Lietošanas shēma:

Šeit ir colpitts oscilatora ķēde, kas var radīt aptuveni 30Mhz signālu.

colpitts oscilatora ķēde, kas var radīt aptuveni 30 MHz signālu


Pāri: Kā darbojas oscilatora bloķēšana Nākamais: līdzsvarota mikrofona priekšpastiprinātāja shēma