Kas yra „Dynatron Oscillator“: darbas ir jo taikymai

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Osciliatoriai naudojami tęstinėms bangų formoms generuoti netaikant jokio įvesties. Ociliatorių grandinėse yra daugybė tipų. Tame dinamoniniame osciliatoriuje yra vienas iš osciliatorių, kuris pasižymi neigiama pasipriešinimo charakteristika. Tai osciliatorius nenaudoja grįžtamojo ryšio sistemos, kad generuotų svyravimus, kuriuose visi likusieji osciliatoriai naudojasi technika. Šio straipsnio pabaigoje galite sugalvoti apie dynatrono osciliatoriaus apibrėžimą, osciliatoriaus grandinė schema, osciliatoriaus dizainas ir jo pritaikymas.

Kas yra „Dynatron Oscillator“?

Jį išrado Albertas Hullas 1918 metais. „Dynatron“ osciliatorių galima apibrėžti kaip „tai vakuuminis vamzdelis elektroninė grandinė kuris sukuria ištisines bangos formas netaikydamas jokio įvesties “. Jis turi neigiamas atsparumo charakteristikas dėl antrinio išmetimo proceso vakuuminiame vamzdyje.




„Dynatron“ osciliatoriaus grandinė

Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta dinamoninio osciliatoriaus grandinė. Šiame osciliatoriuje yra tetrodas. Čia tetrodas yra vakuuminis vamzdelis, kuriame yra keturi aktyvūs elektrodai, tokie kaip termioninis katodas, du tinkleliai ir plokštė. Kai kuriuose tetroduose plokštė turi skirtingą atsparumą. Kadangi elektronai patenka iš plokštės, kai jie ateina iš katodo, kuris yra žinomas kaip antrinė emisija. Tai yra priežastis, kodėl osciliatorius rodo neigiamas varžos charakteristikas.

dinatrono-osciliatoriaus-grandinės

dinatrono-osciliatoriaus-grandinės



Kalbant apie dinamoninio osciliatoriaus konstrukciją, šioje osciliatoriaus grandinėje naudojamas vakuuminis vamzdis, kuriame naudojamas tetrodas. Ir an LC grandinė (sureguliuota grandinė), sujungta tarp elektrodo ir osciliatoriaus grandinės katodo elektros energija virpesių srovės pavidalu. Čia tetrodas rodo neigiamas varžos charakteristikas, pavyzdžiui, kai padidėja įtampa ant elektrodo, išėjimo srovė bus sumažinta tam tikram įtampų diapazonui. Tai vadinama neigiamu osciliatoriaus pasipriešinimo regionu.

„Čia sureguliuota grandinė sujungta tarp šio osciliatoriaus elektrodo ir katodo. Neigiamas tetrodo vamzdžio atsparumo poveikis panaikina teigiamą sureguliuotos grandinės varžą. Todėl sureguliuota grandinė turi nulinę varžą. Taigi, rezonansiniame dažnyje bus sukurta svyruojanti įtampa. Reikiamą svyruojančią įtampą galima pasiekti pasirinkus reikiamą induktorius ir kondensatorius vertė sureguliuotoje grandinėje “. LC grandinės naudojimo osciliatoriui pranašumas yra tas, kad ją galima valdyti plačiu dažnių diapazonu. Šio osciliatoriaus virpesių dažnis yra

1/2 π √1 / LC - (R / 2L + 1 / 2Cr)du


Pirmiau pateikta lygtis parodo osciliatoriaus rezonanso dažnį, o R, L ir C yra rezistoriai, induktoriaus ir kondensatoriaus vertė ir r yra neigiamos varžos skaitinė vertė.

„Dynatron“ osciliatoriaus išvesties charakteristikos

Žemiau pateiktame grafike parodytos osciliatoriaus pavyzdinės o / p charakteristikos. Jis turi neigiamas varžos charakteristikas, todėl padidėjus elektrodo įtampai, išėjimo srovė sumažėja tam tikram įtampos lygio diapazonui. Tada po to jis gali veikti kaip įprastas stiprintuvas ir į detektorių .

dinatrono-osciliatoriaus-išėjimo charakteristikos

dinatrono-osciliatoriaus-išėjimo charakteristikos

Programos

dinatrono osciliatoriaus taikymai yra aptariami toliau. Jie yra:

  • Jis naudojamas kaip stiprintuvas .
  • Jis taip pat naudojamas kaip detektorius.
  • Norėdami išmatuoti sureguliuotos grandinės varžą.
  • Naudojamas tam tikrus imtuvus paversti nuolatinės bangos kodų imtuvais.
  • Taip pat taikoma konvertuojant transliavimo imtuvą.
  • Naudojamas kaip superheterodinų imtuvų pakaitinis osciliatorius.

„Dynatron“ osciliatorius yra plačiai naudojamas imtuvų grandinėse esantis osciliatorius ir superheterodino imtuvo alternatyvias derinamas grandines dėl savo plataus veikimo dažnių diapazono. Antrojo pasaulinio karo metu jie buvo naudojami daugelyje programų. Ir dabar jiems pirmenybę teikia neigiamos atsparumo radijo imtuvuose charakteristikos. Iki šiol stebėjome osciliatoriaus išvesties charakteristikas ir grandinės analizę. Ir mes turime išanalizuoti temperatūros poveikį jos išėjimui ir rezonanso dažniui.