不同类型的振荡器电路及其应用
振荡器是电子电路产生相应的电子信号通常正弦波和方波。它在其他类型的电子设备中非常重要,例如用作石英振荡器的石英。幅度调制无线电发射器使用振荡来生成载波波形。AM无线电接收器使用特殊振荡器,它被称为谐振器来调整站。振荡器存在于计算机中,金属探测器和枪支中。下面解释不同类型的振荡器。
振荡器是什么意思?
振荡器工作在振荡原理上,它是机械或电子设备。两件事之间的周期性变化是基于能量的变化。振荡用于手表,无线电,金属探测器和许多其他设备中使用振荡器。
振荡器原则
振荡器转换直流电流电源对A.交替的电流它们用于许多电子设备。振荡器中使用的信号是正弦波和方波。其中一些示例是通过无线电和电视发射机,计算机和视频游戏中使用的时钟广播信号。
振荡器的类型
有两种类型的电子振荡器它们是线性和非线性振荡器。这线性振荡器给出正弦输入。线性振荡器在线性在线性中组成了质量m及其力。通过应用钩子的低速度,弹簧会产生小型位移的线性的力。
下面提到了不同类型的振荡器,其中一些是解释的。
- 阿姆斯特朗振荡器
- 水晶振荡器
- 哈特利振荡器
- RC相移振荡器
- Colpitts振荡器
- 交叉耦合振荡器
- Dynatron振荡器
- Meissner振荡器
- 光电振荡器
- 相移振荡器
- 葡萄酒桥振荡器
- 罗宾逊振荡器
- TRI-TET振荡器
阿姆斯特朗振荡器
阿姆斯特朗振荡器是一个LC电子振荡器并生成我们使用的振荡器电感器和电容器。912年,美国工程师Edwin Armstrong发明了Armstrong振荡器,它是第一个振荡器电路,也是1913年,该振荡器被亚历山大·梅斯特纳作为奥地利工程师的第一真空管。
由于反馈信号的各个特征,Armstrong振荡器被称为旋转振荡器,因此应该产生振荡磁耦合到罐指示器。让我们考虑耦合很弱,但维持振荡就足够了。以下等式示出了振荡频率f。Armstrong振荡器也称为Meissner振荡器或棘手振荡器。
f = 1 /2π√lc
为了实现180度相移振荡,Armstrong振荡使用晶体管,该晶体管如上图所示。根据该图,我们可以观察到输出来自主变压器,它具有晶体管,并从变压器的次级线圈取出反馈。通过在使用初级线圈中看到变压器次级线圈中的极性点。工作频率由电容器C1和变压器的主。
哈特利振荡器
这Hartley振荡器是一种电子振荡器。该振荡的频率由调谐电路确定。调谐电路包括电容器和电感器,因此它是LC振荡器。1915年由美国工程师Ralph Hartley发明了这个振荡器。Hartley电路的特征是调谐电路由单个电容器与串联串联的两个电感组成。从两个电感器的中心连接用于振荡目的,取向反馈信号。按照以下链接了解更多信息哈特利振荡器电路及其工作
除此之外,Hartley振荡器平行于Colpitts,它使用一对攻丝线圈作为两个螺纹电容器的交替。从下面的电路,输出电压在电感器L1上显影,反馈电压跨越电感器L2。反馈网络在下面给出的数学表达式中给出
反馈网络= XL2 / XL1 = L 2 / L 1
应用程序
- 该振荡将产生所需的频率范围
- Hartley振荡器用于30MHz的范围内的射频
- 在无线电接收器中,使用该振荡器,它具有各种频率
Colpitts振荡器
Colpitts振荡器在1918年的Edwin H. Colpitts是美国工程。该振荡器是电感器和电容器的组合。Colpitts振荡器的特征是有源器件的反馈,并且从分压器中取出并由两个电容器组成,该电容在电感器上串联。按照以下链接了解更多信息Collpits振荡器工作及其应用
Colpitts电路由增益装置组成,例如双极连接,场效应晶体管,运算放大器和真空管。输出连接到反馈回路中的输入,它具有并行调谐电路,并且它用作带通滤波器用作振荡器的频率。该振荡器是Hartley振荡器的电双振荡器,因此反馈信号取自感应分压器,它在该系列中有两个线圈。
以下电路图显示了公共基础Colpitts电路。电感器L和两个电容器C1&C2与并联谐振罐电路串联串联,它给出了振荡器的频率。C2端子两端的电压施加到晶体管的基极结合器以产生反馈振荡。
应用程序
- 它用于产生具有非常高频率的正弦输出信号
- 涉及非常广泛的频率
- 它用于广播和移动通信bob的是什么网站
- 在商业目的,使用许多应用程序
多波振荡器
Multi-Wave振荡器由法国工程师由Georges Lakhovsky在1920年至1940年来发明。他表明用细丝的细胞的核心静置,它与电子振荡器非常相似,它具有接收的能力并发送振动信息。多波振荡器是实验性的,对历史仪器的研究,并且没有医疗索赔。多波振荡器单元呈现印刷电路板金比天线。
应用程序
- 由于全能工作,这种振荡的愈合作用非常糟糕
- 愈合过程由身体的所有部位完成
- MWO用于个人全世界的许多国家
- 该振荡器用于治疗癌症
本文介绍不同种类的振荡器电路及其应用。我希望通过阅读本文,您已经了解了不同类型的振荡器及其应用程序。如果您对本文有任何疑问或实施任何电子产品项目bob体育棋牌bob足球体育app请感觉到以下部分发表评论。这是一个问题,什么类型的振荡器没有LC振荡器?
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