LC Oscillator Arbets- och kretsdiagraminformation

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





I det här inlägget kommer vi att förstå hur LC-oscillatorkretsar fungerar och vi kommer att konstruera en av de populära LC-baserade oscillatorerna - Colpitts oscillator.

Vad är oscillatorer

Elektroniska oscillatorer används i de flesta av våra dagligen använda elektroniska prylar, allt från digital klocka till avancerad i7-processor. Oscillatorer är hjärtat i alla digitala kretsar, men inte bara oscillatorer för digitala kretsanställda utan även analoga kretsar använder oscillerande kretsar.



För omedelbar AM, FM-radio, där högfrekvent svängning används som bärsignal för att transportera meddelandesignal.

Det finns många olika typer av oscillatorer som RC, LC, crystal etc. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar. Så det finns inget som kallas bästa eller idealiska oscillator, vi måste analysera omständigheterna i vår krets och välja den bästa som passar, det är därför vi hittar ett brett utbud av oscillatorer i varje dag som används prylar.



LC-oscillatorer

Låt oss dyka in i förklaringen till LC-oscillator.

LC-oscillatorn består av en induktor och en kondensator enligt bilden nedan.

LC-oscillatorbild

Värdet på kondensatorn och motståndet bestämmer utgångsoscillationen. Så hur genererar de svängningar?

Vi måste tillämpa extern energi mellan L och C, dvs spänning. När vi ansluter spänningen laddas kondensatorn upp. När matningen är avbruten flyter den lagrade energin från kondensatorn till induktorn och induktorn börjar bygga magnetfält runt den tills kondensatorn helt urladdas.

När kondensatorn är helt urladdad kollapsar magnetfältet runt induktorn och inducerar spänning och laddar upp kondensatorn med motsatt polaritet och cykeln upprepas.

Laddningen och urladdningen mellan L och C producerar svängning och denna svängning kallas resonansfrekvens. Frekvensgenereringen kommer dock inte att vara för evigt på grund av parasitmotstånd som släpper ut energin i svängkretsen i form av värme.

För att upprätthålla svängningen och använda svängningen med rimlig utgångsstyrka behöver vi en förstärkare med fasförskjutning och återkoppling med nollgrad.

Återkopplingen matar en liten mängd utdata från förstärkaren tillbaka till LC-nätverket för att kompensera förlusten på grund av parasitmotstånd och bibehålla svängningen. Således kan vi generera en stadig sinusvågsutgång.

Applikationskrets:

Här är en kolpittsoscillatorkrets som kan generera cirka 30 MHz-signal.

colpitts-oscillatorkrets som kan generera cirka 30 MHz-signal


Tidigare: Hur blockerande oscillator fungerar Nästa: Balanserad mikrofonförförstärkarkrets