The Hartley OscillatorThe Hartley OscillatorOne of the main disadvanta การแปล - The Hartley OscillatorThe Hartley OscillatorOne of the main disadvanta ไทย วิธีการพูด

The Hartley OscillatorThe Hartley O

The Hartley Oscillator
The Hartley Oscillator
One of the main disadvantages of the basic LC Oscillator circuit we looked at in the previous tutorial is that they have no means of controlling the amplitude of the oscillations and also, it is difficult to tune the oscillator to the required frequency. If the cumulative electromagnetic coupling between L1 and L2 is too small there would be insufficient feedback and the oscillations would eventually die away to zero.
Likewise if the feedback was too strong the oscillations would continue to increase in amplitude until they were limited by the circuit conditions producing signal distortion. So it becomes very difficult to “tune” the oscillator.
However, it is possible to feed back exactly the right amount of voltage for constant amplitude oscillations. If we feed back more than is necessary the amplitude of the oscillations can be controlled by biasing the amplifier in such a way that if the oscillations increase in amplitude, the bias is increased and the gain of the amplifier is reduced.
If the amplitude of the oscillations decreases the bias decreases and the gain of the amplifier increases, thus increasing the feedback. In this way the amplitude of the oscillations are kept constant using a process known as Automatic Base Bias.
One big advantage of automatic base bias in a Voltage Controlled Oscillator is that the oscillator can be made more efficient by providing a Class-B bias or even a Class-C bias condition of the transistor. This has the advantage that the collector current only flows during part of the oscillation cycle so the quiescent collector current is very small. Then this “self-tuning” base oscillator circuit forms one of the most common types of LC parallel resonant feedback oscillator configurations called the Hartley Oscillator circuit.

Hartley Oscillator Tank Circuit
In the Hartley Oscillator the tuned LC circuit is connected between the collector and the base of a transistor amplifier. As far as the oscillatory voltage is concerned, the emitter is connected to a tapping point on the tuned circuit coil.
The feedback part of the tuned LC tank circuit is taken from the centre tap of the inductor coil or even two separate coils in series which are in parallel with a variable capacitor, C as shown.
The Hartley circuit is often referred to as a split-inductance oscillator because coil L is centre-tapped. In effect, inductance L acts like two separate coils in very close proximity with the current flowing through coil section XY induces a signal into coil section YZ below.
An Hartley Oscillator circuit can be made from any configuration that uses either a single tapped coil (similar to an autotransformer) or a pair of series connected coils in parallel with a single capacitor as shown below.
Basic Hartley Oscillator Design


When the circuit is oscillating, the voltage at point X (collector), relative to point Y (emitter), is 180o out-of-phase with the voltage at point Z (base) relative to point Y. At the frequency of oscillation, the impedance of the Collector load is resistive and an increase in Base voltage causes a decrease in the Collector voltage. Then there is a 180o phase change in the voltage between the Base and Collector and this along with the original 180o phase shift in the feedback loop provides the correct phase relationship of positive feedback for oscillations to be maintained.
The amount of feedback depends upon the position of the “tapping point” of the inductor. If this is moved nearer to the collector the amount of feedback is increased, but the output taken between the Collector and earth is reduced and vice versa. Resistors, R1 and R2 provide the usual stabilizing DC bias for the transistor in the normal manner while the capacitors act as DC-blocking capacitors.
In this Hartley Oscillator circuit, the DC Collector current flows through part of the coil and for this reason the circuit is said to be “Series-fed” with the frequency of oscillation of the Hartley Oscillator being given as.


Note: LT is the total cumulatively coupled inductance if two separate coils are used including their mutual inductance, M.
The frequency of oscillations can be adjusted by varying the “tuning” capacitor, C or by varying the position of the iron-dust core inside the coil (inductive tuning) giving an output over a wide range of frequencies making it very easy to tune. Also the Hartley Oscillator produces an output amplitude which is constant over the entire frequency range.
As well as the Series-fed Hartley Oscillator above, it is also possible to connect the tuned tank circuit across the amplifier as a shunt-fed oscillator as shown below.
Shunt-fed Hartley Oscillator Circuit


In the shunt-fed Hartley oscillator circuit, both the AC and DC components of the Collector current have separate paths around the circuit. Since the DC component is blocked by the capacitor, C2 no DC flows through the inductive coil, L and less power is wasted in the tuned circuit.
The Radio Frequency Coil (RFC), L2 is an RF choke which has a high reactance at the frequency of oscillations so that most of the RF current is applied to the LC tuning tank circuit via capacitor, C2 as the DC component passes through L2 to the power supply. A resistor could be used in place of the RFC coil, L2 but the efficiency would be less.
Hartley Oscillator Example No1
A Hartley Oscillator circuit having two individual inductors of 0.5mH each, are designed to resonate in parallel with a variable capacitor that can be adjusted between 100pF and 500pF. Determine the upper and lower frequencies of oscillation and also the Hartley oscillators bandwidth.
From above we can calculate the frequency of oscillations for a Hartley Oscillator as:


The circuit consists of two inductive coils in series, so the total inductance is given as:


Hartley Oscillator Upper Frequency

Hartley Oscillator Lower Frequency


Hartley Oscillator Bandwidth

Hartley Oscillator using an Op-amp
As well as using a bipolar junction transistor (BJT) as the amplifiers active stage of the Hartley oscillator, we can also use either a field effect transistor, (FET) or an operational amplifier, (op-amp). The operation of an Op-amp Hartley Oscillator is exactly the same as for the transistorised version with the frequency of operation calculated in the same manner. Consider the circuit below.
Hartley Oscillator Op-amp Circuit


The advantage of constructing a Hartley Oscillator using an operational amplifier as its active stage is that the gain of the op-amp can be very easily adjusted using the feedback resistors R1 and R2. As with the transistorised oscillator above, the gain of the circuit must be equal too or slightly greater than the ratio of L1/L2. If the two inductive coils are wound onto a common core and mutual inductance M exists then the ratio becomes (L1+M)/(L2+M).
The Hartley Oscillator Summary
Then to summarise, the Hartley Oscillator consists of a parallel LC resonator tank circuit whose feedback is achieved by way of an inductive divider. Like most oscillator circuits, the Hartley oscillator exists in several forms, with the most common form being the transistor circuit above.
This Hartley Oscillator configuration has a tuned tank circuit with its resonant coil tapped to feed a fraction of the output signal back to the emitter of the transistor. Since the output of the transistors emitter is always “in-phase” with the output at the collector, this feedback signal is positive. The oscillating frequency which is a sine-wave voltage is determined by the resonance frequency of the tank circuit.
In the next tutorial about Oscillators, we will look at another type of LC oscillator circuit that is the opposite to the Hartley oscillator called the Colpitts Oscillator. The Colpitts oscillator uses two capacitors in series to form a centre tapped capacitance in parallel with a single inductance within its resonant tank circuit.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Hartley OscillatorHartley Oscillatorข้อเสียหลักของวงจร LC Oscillator พื้นฐานที่เรามองในบทก่อนหน้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือพวกเขามีไม่มีวิธีการควบคุมความกว้างของการแกว่งด้วย ก็ยากฟัง oscillator กับความถี่ที่ต้องการ ถ้าคลัปไฟฟ้าสะสมระหว่าง L1 และ L2 มีขนาดเล็กเกินไป จะมีผลตอบสนองไม่เพียงพอ และการแกว่งจะในที่สุดตายไปเป็นศูนย์ในทำนองเดียวกัน ถ้าผลป้อนกลับไป แกว่งที่จะยังคงเพิ่มในคลื่นจนกระทั่งพวกเขาถูกจำกัด ด้วยเงื่อนไขวงจรผลิตสัญญาณเพี้ยน ดังนั้น มันจะยากมากที่จะ "ปรับแต่ง" oscillator ที่อย่างไรก็ตาม มันได้ให้อาหารกลับตรงขวาจำนวนแรงดันการแกว่งของคลื่นคง ถ้าเราดึงกลับมา มากกว่าจำเป็นสามารถควบคุมความกว้างของการแกว่ง โดย biasing ขยายในลักษณะว่า ถ้าการแกว่งเพิ่มขึ้นคลื่น ความโน้มเอียงที่จะเพิ่มขึ้นและกำไรของเพาเวอร์แอมป์จะลดลงถ้าลดความกว้างของการแกว่งที่ ความโน้มเอียงลดลง และกำไรของเพาเวอร์แอมป์ เพิ่ม เพิ่มผลป้อนกลับ วิธีนี้ความกว้างของการแกว่งอยู่คงโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าความโน้มเอียงฐานโดยอัตโนมัติOne big advantage of automatic base bias in a Voltage Controlled Oscillator is that the oscillator can be made more efficient by providing a Class-B bias or even a Class-C bias condition of the transistor. This has the advantage that the collector current only flows during part of the oscillation cycle so the quiescent collector current is very small. Then this “self-tuning” base oscillator circuit forms one of the most common types of LC parallel resonant feedback oscillator configurations called the Hartley Oscillator circuit. Hartley Oscillator Tank CircuitIn the Hartley Oscillator the tuned LC circuit is connected between the collector and the base of a transistor amplifier. As far as the oscillatory voltage is concerned, the emitter is connected to a tapping point on the tuned circuit coil.The feedback part of the tuned LC tank circuit is taken from the centre tap of the inductor coil or even two separate coils in series which are in parallel with a variable capacitor, C as shown.The Hartley circuit is often referred to as a split-inductance oscillator because coil L is centre-tapped. In effect, inductance L acts like two separate coils in very close proximity with the current flowing through coil section XY induces a signal into coil section YZ below.An Hartley Oscillator circuit can be made from any configuration that uses either a single tapped coil (similar to an autotransformer) or a pair of series connected coils in parallel with a single capacitor as shown below.Basic Hartley Oscillator Design When the circuit is oscillating, the voltage at point X (collector), relative to point Y (emitter), is 180o out-of-phase with the voltage at point Z (base) relative to point Y. At the frequency of oscillation, the impedance of the Collector load is resistive and an increase in Base voltage causes a decrease in the Collector voltage. Then there is a 180o phase change in the voltage between the Base and Collector and this along with the original 180o phase shift in the feedback loop provides the correct phase relationship of positive feedback for oscillations to be maintained.The amount of feedback depends upon the position of the “tapping point” of the inductor. If this is moved nearer to the collector the amount of feedback is increased, but the output taken between the Collector and earth is reduced and vice versa. Resistors, R1 and R2 provide the usual stabilizing DC bias for the transistor in the normal manner while the capacitors act as DC-blocking capacitors.In this Hartley Oscillator circuit, the DC Collector current flows through part of the coil and for this reason the circuit is said to be “Series-fed” with the frequency of oscillation of the Hartley Oscillator being given as. Note: LT is the total cumulatively coupled inductance if two separate coils are used including their mutual inductance, M.The frequency of oscillations can be adjusted by varying the “tuning” capacitor, C or by varying the position of the iron-dust core inside the coil (inductive tuning) giving an output over a wide range of frequencies making it very easy to tune. Also the Hartley Oscillator produces an output amplitude which is constant over the entire frequency range.As well as the Series-fed Hartley Oscillator above, it is also possible to connect the tuned tank circuit across the amplifier as a shunt-fed oscillator as shown below.Shunt-fed Hartley Oscillator Circuit In the shunt-fed Hartley oscillator circuit, both the AC and DC components of the Collector current have separate paths around the circuit. Since the DC component is blocked by the capacitor, C2 no DC flows through the inductive coil, L and less power is wasted in the tuned circuit.The Radio Frequency Coil (RFC), L2 is an RF choke which has a high reactance at the frequency of oscillations so that most of the RF current is applied to the LC tuning tank circuit via capacitor, C2 as the DC component passes through L2 to the power supply. A resistor could be used in place of the RFC coil, L2 but the efficiency would be less.Hartley Oscillator Example No1A Hartley Oscillator circuit having two individual inductors of 0.5mH each, are designed to resonate in parallel with a variable capacitor that can be adjusted between 100pF and 500pF. Determine the upper and lower frequencies of oscillation and also the Hartley oscillators bandwidth.From above we can calculate the frequency of oscillations for a Hartley Oscillator as: The circuit consists of two inductive coils in series, so the total inductance is given as: Hartley Oscillator Upper Frequency Hartley Oscillator Lower Frequency Hartley Oscillator Bandwidth Hartley Oscillator using an Op-ampAs well as using a bipolar junction transistor (BJT) as the amplifiers active stage of the Hartley oscillator, we can also use either a field effect transistor, (FET) or an operational amplifier, (op-amp). The operation of an Op-amp Hartley Oscillator is exactly the same as for the transistorised version with the frequency of operation calculated in the same manner. Consider the circuit below.Hartley Oscillator Op-amp Circuit The advantage of constructing a Hartley Oscillator using an operational amplifier as its active stage is that the gain of the op-amp can be very easily adjusted using the feedback resistors R1 and R2. As with the transistorised oscillator above, the gain of the circuit must be equal too or slightly greater than the ratio of L1/L2. If the two inductive coils are wound onto a common core and mutual inductance M exists then the ratio becomes (L1+M)/(L2+M).The Hartley Oscillator SummaryThen to summarise, the Hartley Oscillator consists of a parallel LC resonator tank circuit whose feedback is achieved by way of an inductive divider. Like most oscillator circuits, the Hartley oscillator exists in several forms, with the most common form being the transistor circuit above.This Hartley Oscillator configuration has a tuned tank circuit with its resonant coil tapped to feed a fraction of the output signal back to the emitter of the transistor. Since the output of the transistors emitter is always “in-phase” with the output at the collector, this feedback signal is positive. The oscillating frequency which is a sine-wave voltage is determined by the resonance frequency of the tank circuit.
In the next tutorial about Oscillators, we will look at another type of LC oscillator circuit that is the opposite to the Hartley oscillator called the Colpitts Oscillator. The Colpitts oscillator uses two capacitors in series to form a centre tapped capacitance in parallel with a single inductance within its resonant tank circuit.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Oscillator Hartley
Hartley Oscillator
หนึ่งในข้อเสียที่สำคัญของวงจรพื้นฐาน LC Oscillator เรามองในการกวดวิชาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขามีวิธีการที่ไม่มีการควบคุมความกว้างของการสั่นและยังเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่ง oscillator กับที่ต้องการ ความถี่ หากมีเพศสัมพันธ์ไฟฟ้าที่สะสมระหว่าง L1 และ L2 มีขนาดเล็กเกินไปจะมีความคิดเห็นที่ไม่เพียงพอและแนบแน่นในที่สุดจะตายไปให้เป็นศูนย์.
ในทำนองเดียวกันถ้าข้อเสนอแนะที่เป็นแรงเกินไปแนบแน่นจะยังคงเพิ่มขึ้นในความกว้างจนกว่าพวกเขาจะถูก จำกัด ด้วยเงื่อนไขวงจร การผลิตการบิดเบือนสัญญาณ ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องยากมากที่จะ "ปรับแต่ง" มือดี.
แต่ก็เป็นไปได้ที่จะย้อนกลับว่าปริมาณที่เหมาะสมของแรงดันไฟฟ้าสำหรับแนบแน่นกว้างอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราย้อนกลับเกินความจำเป็นความกว้างของการสั่นที่สามารถควบคุมได้โดย biasing เครื่องขยายเสียงในลักษณะที่ว่าถ้าสั่นเพิ่มขึ้นในความกว้างอคติจะเพิ่มขึ้นและกำไรของเครื่องขยายเสียงจะลดลง.
ถ้าความกว้างของ แนบแน่นลดอคติลดลงและกำไรของเครื่องขยายเสียงที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มความคิดเห็น ด้วยวิธีนี้ความกว้างของการสั่นที่จะถูกเก็บไว้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าฐานอัตโนมัติอคติ.
หนึ่งประโยชน์ใหญ่ของอคติฐานอัตโนมัติในแรงดันไฟฟ้าควบคุม Oscillator เป็นที่ oscillator สามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการให้อคติ-Class B หรือแม้กระทั่ง สภาพอคติ C-Class ของทรานซิสเตอร์ นี้มีประโยชน์ที่ปัจจุบันเก็บเพียงกระแสในช่วงส่วนหนึ่งของวงจรการสั่นเพื่อปัจจุบันเก็บนิ่งมีขนาดเล็กมาก แล้วนี้ "ปรับตัวเอง" ในรูปแบบฐานวงจร oscillator หนึ่งในประเภทที่พบมากที่สุดของ LC ขนานการกำหนดค่า oscillator ข้อเสนอแนะจังหวะที่เรียกว่าวงจร Oscillator Hartley. ฮาร์ทลี่ Oscillator ถังวงจรในHartley Oscillator วงจร LC ปรับมีการเชื่อมต่อระหว่างเก็บและฐาน ของเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์ เท่าที่แรงดันแกว่งเป็นห่วงอีซีแอลมีการเชื่อมต่อไปยังจุดแตะที่ขดลวดวงจรปรับ. ส่วนข้อเสนอแนะของวงจรถัง LC ปรับจะนำมาจากศูนย์แตะของขดลวดเหนี่ยวนำหรือแม้กระทั่งสองขดลวดที่แยกจากกันในซีรีส์ที่ อยู่ในแนวขนานกับตัวเก็บประจุตัวแปร C ที่แสดง. วงจร Hartley มักจะถูกเรียกว่าเป็น oscillator แยกขดลวดเหนี่ยวนำเพราะเป็นศูนย์กลาง L-เคาะ ผล L เหนี่ยวนำการกระทำเช่นสองขดลวดแยกต่างหากในบริเวณใกล้เคียงมากกับกระแสที่ไหลผ่านส่วนขดลวด XY ก่อให้เกิดสัญญาณเข้า YZ ส่วนขดลวดด้านล่าง. วงจร Oscillator Hartley สามารถทำจากการกำหนดค่าที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งขดลวดเคาะเดียว (คล้าย ไปยัง autotransformer) หรือคู่ของขดลวดเชื่อมต่อในแบบคู่ขนานกับตัวเก็บประจุเดียวตามที่แสดงด้านล่าง. ออกแบบ Oscillator Hartley พื้นฐานเมื่อวงจรสั่นแรงดันไฟฟ้าที่จุดX (สะสม) เมื่อเทียบกับจุด Y (อีซีแอล) เป็น 180 o ออกจากขั้นตอนที่มีแรงดันไฟฟ้าที่จุด Z (ฐาน) เมื่อเทียบกับจุดวายที่ความถี่ของการสั่นต้านทานของโหลดสะสมเป็นทานและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าฐานทำให้เกิดการลดลงของแรงดันไฟฟ้าที่สะสม จากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงระยะ 180 o แรงดันไฟฟ้าระหว่างฐานและสะสมและนี้พร้อมกับเดิมกะระยะ 180 o ในวงข้อเสนอแนะให้ความสัมพันธ์ขั้นตอนที่ถูกต้องของข้อเสนอแนะในเชิงบวกสำหรับการสั่นที่จะได้รับการรักษา. จำนวนเงินของการตอบรับขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ของ "จุดแตะ" ของตัวเหนี่ยวนำ หากมีการย้ายใกล้ชิดสะสมจำนวนข้อเสนอแนะที่จะเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกที่ถ่ายระหว่างสะสมและโลกจะลดลงและในทางกลับกัน ต้านทาน R1 และ R2 ให้ตามปกติการรักษาเสถียรภาพอคติ DC สำหรับทรานซิสเตอร์ในลักษณะปกติในขณะที่ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เป็นซีปิดกั้นตัวเก็บประจุ. ในการนี้วงจร Oscillator Hartley ที่ DC สะสมกระแสไหลผ่านส่วนหนึ่งของขดลวดและสำหรับเหตุผลที่วงจรนี้ กล่าวกันว่าเป็น "ซีรีส์ที่เลี้ยง" กับความถี่ของการสั่นของ Oscillator Hartley ถูกให้เป็น. หมายเหตุ: LT เป็นเหนี่ยวนำรวมควบคู่สะสมถ้าขดลวดสองแยกจากกันถูกนำมาใช้รวมทั้งการเหนี่ยวนำร่วมกันของพวกเขาเอ็มความถี่ของการสั่นสามารถปรับได้โดยที่แตกต่างกัน "จูน" เก็บประจุ C หรือโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของแกนเหล็กฝุ่นภายในขดลวด (จูนอุปนัย) ให้การส่งออกในช่วงที่กว้างของความถี่ที่ทำให้มันง่ายมากที่จะปรับแต่ง นอกจากนี้ยังมี Oscillator Hartley ผลิตกว้างการส่งออกซึ่งเป็นคงที่ตลอดช่วงความถี่ทั้งหมด. เช่นเดียวกับฮาร์ทลี่ซีรีส์ที่เลี้ยง Oscillator ข้างต้นก็ยังเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อวงจรถังปรับผ่านเครื่องขยายเสียงเป็น oscillator ปัดเลี้ยงที่แสดงด้านล่าง . Shunt เลี้ยงสมุนวงจร Oscillator ในฮาร์ทลี่ปัดเลี้ยงวงจร oscillator ทั้งส่วนประกอบ AC และ DC ของสะสมปัจจุบันมีเส้นทางแยกต่างหากรอบวงจร เนื่องจากส่วนประกอบซีถูกบล็อกโดยตัวเก็บประจุ, C2 ไม่มีซีไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำ, L และพลังงานที่น้อยกว่าจะสูญเสียในวงจรการปรับจูน. ความถี่วิทยุคอยล์ (RFC) L2 เป็นสำลัก RF ซึ่งมีปฏิกิริยาสูงที่ ความถี่ของการสั่นเพื่อให้ส่วนใหญ่ของคลื่นความถี่วิทยุในปัจจุบันถูกนำไปใช้กับวงจรการปรับแต่งรถถัง LC ผ่านเก็บประจุ C2 เป็นองค์ประกอบซีผ่าน L2 กับแหล่งจ่ายไฟ ตัวต้านทานสามารถนำมาใช้ในสถานที่ของขดลวด RFC ที่ L2 แต่ประสิทธิภาพจะน้อย. ฮาร์ทลี่ Oscillator ตัวอย่าง No1 วงจร Oscillator Hartley มีสองตัวเหนี่ยวนำของแต่ละ 0.5mH แต่ละถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนขนานกับตัวเก็บประจุตัวแปรที่สามารถ ปรับได้ระหว่าง 100pF และ 500pF กำหนดความถี่บนและล่างของการสั่นและสมุน Oscillators แบนด์วิดธ์. จากข้างต้นเราสามารถคำนวณความถี่ของการสั่นสำหรับ Oscillator Hartley เช่นวงจรประกอบด้วยสองขดลวดเหนี่ยวนำในซีรีส์เพื่อเหนี่ยวนำรวมจะได้รับเป็น: ฮาร์ทลี่ Oscillator บนความถี่ฮาร์ทลี่Oscillator ล่างความถี่ฮาร์ทลี่Oscillator แบนด์วิดธ์Hartley Oscillator ใช้ Op แอมป์เช่นเดียวกับการใช้จุดเชื่อมต่อทรานซิสเตอร์สองขั้ว(BJT) เป็นเครื่องขยายเสียงเวทีที่ใช้งานของออสซิลฮาร์ทลี่เรายังสามารถใช้ทรานซิสเตอร์สนามผล (FET) หรือเครื่องขยายเสียงในการดำเนินงาน (สหกรณ์แอมป์) การดำเนินงานของสหกรณ์ Hartley แอมป์ Oscillator เป็นเหมือนกับสำหรับรุ่น transistorised มีความถี่ของการดำเนินการคำนวณในลักษณะเดียวกัน พิจารณาวงจรด้านล่าง. ฮาร์ทลี่ Oscillator Op แอมป์วงจรประโยชน์ของการสร้างกฮาร์ทลี่Oscillator โดยใช้เครื่องขยายเสียงในการดำเนินงานเป็นขั้นตอนการใช้งานที่เป็นที่กำไรของสหกรณ์แอมป์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายมากโดยใช้ความคิดเห็นต้านทาน R1 และ R2 เช่นเดียวกับออสซิล transistorised ข้างต้นกำไรของวงจรจะต้องเท่ากันเกินไปหรือสูงกว่าเล็กน้อยอัตราส่วนของ L1 / การ L2 หากทั้งสองขดลวดเหนี่ยวนำเป็นแผลบนแกนที่พบบ่อยและเหนี่ยวนำร่วมกัน M ที่มีอยู่แล้วอัตราส่วนกลายเป็น (L1 + M) / (L2 + M). สรุป Oscillator Hartley จากนั้นจะสรุปที่ Hartley Oscillator ประกอบด้วยถังไอเสีย LC ขนาน วงจรที่มีข้อเสนอแนะที่จะประสบความสำเร็จโดยวิธีการแบ่งอุปนัย ชอบมากที่สุดวงจร oscillator ที่ oscillator สมุนที่มีอยู่ในหลายรูปแบบที่มีรูปแบบที่พบมากที่สุดเป็นวงจรทรานซิสเตอร์ข้างต้น. นี้กำหนดค่า Oscillator Hartley มีวงจรถังติดตามด้วยขดลวดจังหวะของการทาบทามให้อาหารส่วนของสัญญาณกลับไปที่อีซีแอล ของทรานซิสเตอร์ เนื่องจากการส่งออกของอีซีแอลทรานซิสเตอร์อยู่เสมอ "ในเฟส" กับการส่งออกที่สะสมสัญญาณความคิดเห็นนี้เป็นบวก ความถี่ในการสั่นซึ่งเป็นแรงดันไซน์คลื่นจะถูกกำหนดโดยเสียงสะท้อนความถี่ของวงจรถัง. ในการกวดวิชาต่อไปเกี่ยวกับ Oscillators เราจะมองไปที่อีกประเภทหนึ่งของวงจร oscillator LC ที่ตรงข้ามกับออสซิลฮาร์ทลี่ที่เรียกว่า Colpitts Oscillator . oscillator Colpitts ใช้สองตัวเก็บประจุในซีรีส์ที่จะสร้างศูนย์การทาบทามความจุในแบบคู่ขนานกับการเหนี่ยวนำเดี่ยวที่อยู่ในวงจรถังจังหวะของมัน















































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ออสซิลลีย์

โดย ฮาร์ทลีย์ หนึ่งในหลัก ข้อเสียของพื้นฐานวงจร LC oscillator เราดูในการกวดวิชาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาไม่มีวิธีการควบคุมขนาดของการสั่น และมันเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่งตามความต้องการ เพื่อกำหนดความถี่ถ้าสะสมแม่เหล็กไฟฟ้า coupling ระหว่าง L1 และ L2 มีขนาดเล็กเกินไปจะมีข้อมูลไม่เพียงพอและการสั่นจะตายในที่สุด ไปศูนย์
เช่นเดียวกันหากผลตอบรับแรงด้วยการสั่นจะยังคงเพิ่มขึ้นในขนาดจนกว่าพวกเขาจะถูก จำกัด โดยการบิดเบือนเงื่อนไขวงจรผลิตสัญญาณดังนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องยากมากที่จะ " ปรับแต่ง " oscillator .
แต่ก็เป็นไปได้ที่จะดึงกลับว่าปริมาณที่เหมาะสมของแรงดันไฟฟ้าวัดแอมพลิจูดคงที่ ถ้าเราดึงกลับมากกว่าที่จำเป็นของแอมพลิจูดการสั่นสามารถควบคุมได้โดยการขยายเครื่องขยายเสียงในลักษณะว่า ถ้าเพิ่มแอมพลิจูดการสั่น ,อคติมีเพิ่มขึ้น และการเพิ่มของแอมป์จะลดลง .
ถ้าขนาดของการสั่นลดอคติ ลด และเพิ่มของเครื่องขยายเสียงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มความคิดเห็น ในวิธีนี้ค่าของการสั่นจะถูกเก็บไว้คงที่โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่าอคติ
ฐานอัตโนมัติหนึ่งประโยชน์ใหญ่ของอคติในการควบคุมแรงดันฐานอัตโนมัติคือ oscillator สามารถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการให้ class-b อคติหรือความลำเอียงแม้แต่ class-c สภาพของทรานซิสเตอร์ นี้มีข้อดีที่นักสะสมปัจจุบันเท่านั้นที่ไหลในส่วนของรอบนี้แล้ว ปัจจุบันนักสะสมที่มีขนาดเล็กมากแล้วนี่ " self-tuning " วงจรออสซิลเลเตอร์รูปแบบฐานหนึ่งในชนิดที่พบบ่อยที่สุดของ LC oscillator แบบเรโซแนนซ์แบบขนานที่เรียกว่า ฮาร์ทลีย์ วงจร Oscillator


ถังวงจร oscillator ลีย์ใน Hartley Oscillator ที่ปรับเป็นวงจรเชื่อมต่อระหว่างค่าสะสมและฐานของทรานซิสเตอร์เครื่องขยายเสียง เท่าที่แรงดันลังเลอยู่เสมอตัวส่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับจุด แตะที่สัญญาณวงจรขดลวด
ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของสัญญาณวงจร LC ถังถ่ายจากศูนย์เคาะของตัวเหนี่ยวนำขดลวดหรือขดลวดสองชุดแยกในที่สอดคล้องกับตัวแปรเป็นตัวเก็บประจุ C .
วงจรลีย์มักจะเรียกว่าเป็น การแยกหรือเพราะขดลวด L ศูนย์ดักฟัง ผลหรือผมทำสองแยกขดลวดในบริเวณใกล้กับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ทำให้สัญญาณในส่วน XY ส่วนขดลวด yz ด้านล่าง .
มีวงจร oscillator ลีย์ได้จากการตั้งค่าที่ใช้ทั้งเดี่ยว เคาะ คอยล์ ( คล้ายกับ autotransformer ) หรือคู่ของชุดเชื่อมต่อขนานกับขดลวดในเดียว ตัวเก็บประจุ
ดังที่แสดงด้านล่างพื้นฐานการออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ฮาร์ทลี่


เมื่อวงจรเป็นแบบสั่น , แรงดันไฟฟ้าที่จุด X ( สะสม ) , เมื่อเทียบกับจุด Y ( อีซี ) , 180 จากระยะกับแรงดันไฟฟ้าที่จุด Z ( ฐาน ) เมื่อเทียบกับจุด Y ที่ความถี่ของการสั่น , อิมพีแดนซ์ของโหลดตัวต้านทานและการสะสม เพิ่มแรงดันฐานสาเหตุที่ลดลงในการสะสมแรงดันแล้วมี 180 ระยะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าระหว่างฐานและสะสมนี้พร้อมกับเดิม 180 เปลี่ยนเฟสในแบบห่วงให้ถูกต้องระยะความสัมพันธ์ของความคิดเห็นในเชิงบวกสำหรับการสั่นเพื่อรักษา .
จำนวนความคิดเห็นที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ " แตะจุด " ของทาง .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: