اسیلاتور Twin-T یا دو قلوی T، نوع دیگری از اسیلاتورهای RC است که از 2 شبکه RC موازی برای تولید موج سینوسی استفاده میکند.کاربرد اسیلاتورهای Twin-T تقریبا شبیه به اسیلاتورهای پل وین میباشد. در این اسیلاتور، دو شبکه T شکل RC در فیدبک موجود است.
یکی از مهم ترین ویژگیهای هر اسیلاتوری ثبات فرکانسی آن میباشد.گاهی اوقات، شرایط بار متغیر میباشد و اسیلاتور باید قادر باشد در این شرایط فرکانس خروجی پایداری داشته باشد.اسیلاتورهای کریستال کوارتز توانستهاند بر برخی از فاکتورها که ثبات فرکانسی اسیلاتور را تحت تاثیر قرار میدهند، فائق بیایند.
اسیلاتور پل وین (Wien Bridge Oscillator) از دو شبکه RC که به یکدیگر متصل شدهاند برای ساخت موج سینوسی استفاده میکند.در مقاله اسیلاتور RC دیدیم گروهی از مقاومتها و خازنها میتوانند به یکدیگر متصل شوند تا به همراه یک تقویت کننده معکوس گر، یک مدار نوسان ساز را به وجود بیاورند.
اسیلاتورهای RC از تقویت کننده و یک شبکه فیدبک RC برای ساخت نوسان استفاده میکنند.یک تقویتکننده ترانزیستوری در پیکربندی امیتر مشترک میتواند بین ورودی و خروجیاش 180 درجه شیفتفاز داشته باشد و میتوان از این پیکربندی برای ساخت مدار اسیلاتور RC استفاده نمود..
در پیکربندی اسیلاتور کولپیتس از دو خازن استفاده شده که به صورت سری به یکدیگر متصل شدهاند و یک سلف با آنها موازی شده است. این المانها سازندهی شبکه رزونانس اسیلاتور هستند که نوسانهای سینوسی تولید میکنند.از جنبههای گوناگون، اسیلاتور کولپیتس دقیقا بر عکس اسیلاتور هارتلی عمل میکند.
طراحی اسیلاتور هارتلی (Hartley Oscillator) شامل دو سیمپیچ القایی که به صورت سری به هم متصل شدهاند به همراه یک خازن موازی با آنها میباشد تا مدار رزونانس برای نوسانهای سینوسی به وجود بیاید.یکی از معضلات استفاده از اشکال پایه اسیلاتور LC این است که دارای قابلیت کنترل دامنه نوسانها نیستند. همچنین، تنظیم نوسانها روی فرکانسی مشخص بسیار سخت خواهد بود.
اسیلاتورها مدارات الکترونیکی هستند که میتوانند یک موج متناوب پیوسته را در فرکانس خاصی تولید کنند.یک اسیلاتور LC ورودی DC را به خروجی AC تبدیل میکند. این موج خروجی میتواند شکلها و فرکانسهای متفاوتی داشته باشد و حتی از ترکیبی از اشکال به وجود آمده باشد.اسیلاتورها در بسیاری از دستگاهها برای تولید موج سینوسی، مربعی، دندان اره ای یا مثلثی به کار میروند.
راکتانس سلفی یک سیمپیچ به فرکانس ولتاژ اعمال شده بستگی دارد زیرا راکتانس مستقیما با فرکانس متناسب است. تاکنون به رفتار سلفهای متصل به منابع DC نگاه کردهایم و امیدواریم تاکنون متوجه شده باشید که وقتی یک ولتاژ DC بر یک سلف اعمال میشود، رشد جریان از طریق آن فوری نیست، بلکه توسط اندوکتانس خودالقاشده یا مقدار نیروی محرکه مخالف تعیین میشود...
همه سیمپیچها، سلفها، چوکها و ترانسفورماتورها یک میدان مغناطیسی در اطراف خود ایجاد میکنند که شامل یک سلف سری با مقاومتی است که مدار سری LR را تشکیل میدهد. اولین مقاله در این بخش در مورد سلفها، به طور خلاصه به ثابت زمانی یک سلف پرداختیم که بیان میکرد جریانی که از یک سلف میگذرد، نمیتواند به طور لحظهای تغییر کند، اما با نرخ ثابتی که توسط نیروی محرکه خودالقاشده در سلف تعیین میشود، افزایش مییابد.
زمانی که هر پایهی سلف به صورت جداگانه به پایههای سلف یا سلفهای دیگر متصل شده باشد، گفته میشود که اتصال موازی دارد. افت ولتاژ دو سر سلفها با اتصال موازی یکسان خواهد بود. پس سلفهای موازی دارای یک ولتاژ مشترک در دوسر خود هستند و در مثال ما در زیر، ولتاژ دو سر سلفها...
سلفها را میتوان در یک اتصال سری به یکدیگر متصل کرد، زمانی که آنها به صورت زنجیره ای به یکدیگر متصل شده و جریان الکتریکی مشترکی دارند. این اتصالات متقابل سلفها شبکههای پیچیدهتری تولید میکنند که اندوکتانس کلی آنها ترکیبی از تک تک سلفها می باشد...
اندوکتانس متقابل اصل مهم عملیات ترانسفورماتور، موتورها، ژنراتورها و هر المان الکترونیکی دیگری است که با میدان مغناطیسی دیگری در تعامل است. پس میتوانیم القاء متقابل را به عنوان عبور جریان در یک سیمپیچ و القای ولتاژ در یک سیمپیچ مجاور تعریف کنیم. اما اندوکتانس متقابل نیز میتواند چیز مضری باشد زیرا اندوکتانس «سرگردان» یا «نشتی» از یک سیمپیچ میتواند با استفاده از القای الکترومغناطیسی در عملکرد اجزای مجاور دیگر اختلال ایجاد کند.
اندوکتانس نامی است که به ویژگی قطعهای داده میشود که با تغییر جریان عبوری از آن مخالف است و حتی یک قطعه سیم ساده هم مقداری اندوکتانس دارد. سلفها این کار را با تولید یک نیروی محرکه خود القا شده در درون خود در نتیجه تغییر میدان مغناطیسی خود انجام میدهند....
سلف یک المان پسیو متشکل از سیمپیچی است که برای استفاده از رابطه بین مغناطیس و الکتریسیته در نتیجه عبور جریان الکتریکی از سیمپیچ طراحی شدهاست. در مقالات الکترومغناطیس دیدیم که وقتی جریان الکتریکی از یک سیم هادی میگذرد، یک شار مغناطیسی در اطراف آن هادی ایجاد میشود. این پدیده، رابطهای بین جهت شار مغناطیسی که در اطراف هادی در گردش است...
آیا می دانید نحوه دریافت وام نیروگاه خورشیدی خانگی و صنعتی چیست؟ وام نیروگاه خورشیدی برای احداث نیروگاههای خانگی و صنعتی در ایران به مصرفکننده امکان خرید یک سیستم انرژی خورشیدی کامل را میدهد. برای دریافت وام، مراحلی را باید طی کرد که در این به سمااین مراحل را خواهیم گفت.
انسان با پیشرفتهایی که درزمینههای مختلف کردهاست، نیازی روزافزون به انرژی پیدا کرده وازاین رو درپی تأمین انرژی مورد نیاز از منابع مختلف تجدید پذیراست. یکی ازاین منابع که طی ۲۰ سال اخیر، از آن استفاده میشود، انرژی خورشیدی است. خورشید در هر ثانیه حدود ۱۰۰۰ ژول انرژی به هر متر مربع از سطح زمین منتقل میکند که با جمعآوری کردن آن میتوان انرژی مورد نیاز برای کارهای مختلفی را تأمین کرد. سلول خورشیدی نیز یک تکنولوژی است که با استفاده ازاثرفوتوولتائیک برای تولید برق از آن استفاده می کنند. دراین مقاله همراه ما باشید، تا با سلولهای خورشیدی که چگونه کارمی کنند، آشنا شوید.
با توجه به اینکه شرکت عالی الکترونیک توسط سه واحد قدرتمند (تعمیرات الکترونیکی، سیستم خورشیدی، سیستم حفاظتی و امنیتی) پشتیبانی و حمایت میشود، به مشتریان خود این اطمینان را میدهد که تجربهای بی نظیر از بهترین ترکیبی از (کیفیت، سرعت، قیمت) را خواهند داشت...