Wat is de Dynatron-oscillator: werking en zijn toepassingen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Oscillatoren worden gebruikt om continue golfvormen te genereren zonder enige input toe te passen. En er zijn veel soorten oscillatorcircuits. In die dynatron-oscillator zit een van de oscillatoren die een negatieve weerstandskarakteristiek vertoont. Dit oscillator gebruikt het feedbacksysteem niet om oscillaties te genereren waarin alle overige oscillatoren de techniek gebruiken. Aan het einde van dit artikel kunt u een idee hebben over de definitie van de dynatronoscillator, oscillator circuit diagram, oscillatorontwerp en zijn toepassingen.

Wat is een Dynatron-oscillator?

Het is uitgevonden door Albert Hull in het jaar 1918. De Dynatron-oscillator kan worden gedefinieerd als “het is een vacuümbuis elektronisch circuit die continue golfvormen produceert zonder enige input toe te passen ”. Het heeft negatieve weerstandskarakteristieken vanwege het secundaire emissieproces in de vacuümbuis.




Dynatron oscillatorcircuit

Het onderstaande diagram toont het dynatron-oscillatorcircuit. Deze oscillator bevat een tetrode. Hier is tetrode een vacuümbuis die vier actieve elektroden bevat, zoals een thermionische kathode, twee roosters en een plaat. In sommige tetrodes heeft de plaat een differentieel weerstandsgedrag. Omdat de elektronen uit de plaat komen wanneer ze van de kathode komen, wat bekend staat als secundaire emissie. En dit is de reden waarom de oscillator de negatieve weerstandskarakteristieken vertoont.

dynatron-oscillator-schakeling

dynatron-oscillator-schakeling



Wat betreft het ontwerp van de dynatron-oscillator, wordt een vacuümbuis gebruikt in dit oscillatorcircuit dat een tetrode gebruikt. En een LC-circuit (afgestemde kring) verbonden tussen elektrode en kathode van het oscillatorcircuit om de elektrische energie in de vorm van trillingen stroom. Hier toont de tetrode de negatieve weerstandskarakteristieken, zoals wanneer de spanning op de elektrode toeneemt, de uitgangsstroom zal worden verlaagd voor een bepaald spanningsbereik. Dit wordt het negatieve weerstandsgebied van de oscillator genoemd.

“Hier is de afgestemde kring verbonden tussen de elektrode en de kathode van deze oscillator. Het negatieve weerstandseffect van de tetrode-buis heft de positieve weerstand van de afgestemde kring op. Daarom heeft het afgestemde circuit geen weerstand. Dus de oscillerende spanning op de resonantiefrequentie wordt gegenereerd. De vereiste oscillatiespanning kan worden bereikt door de vereiste te kiezen spoel en condensator waarde op het afgestemde circuit ”. Het voordeel van het gebruik van het LC-circuit voor de oscillator is dat deze in een breed frequentiebereik kan worden gebruikt. De oscillatiefrequentie van deze oscillator is

1/2 π √1 / LC - (R / 2L + 1 / 2Cr)twee


De bovenstaande vergelijking toont de resonantiefrequentie van de oscillator en daarin zijn R, L en C de weerstanden, de inductor en de condensatorwaarde en is r de numerieke waarde van de negatieve weerstand.

Uitgangskenmerken van de Dynatron oscillator

De onderstaande grafiek toont de sample o / p-karakteristieken van de oscillator. Het heeft negatieve weerstandskarakteristieken, dus wanneer de elektrodespanning toeneemt, neemt de uitgangsstroom af voor een bepaald spanningsbereik. Daarna kan het zich gedragen als een normale versterker en naar detector

dynatron-oscilator-output-kenmerken

dynatron-oscillator-output-karakteristieken

Toepassingen

De toepassingen van de dynatron-oscillator worden hieronder besproken. Zij zijn:

  • Het wordt gebruikt als een versterker
  • Als detector wordt het ook gebruikt.
  • Om de weerstand van het afgestemde circuit te meten.
  • Wordt gebruikt om bepaalde ontvangers om te zetten in ontvangers met een continue golfcode.
  • Ook toepasbaar bij het ombouwen van een omroepontvanger.
  • Gebruikt als vervangende oscillator in superheterodyne ontvangers.

Dynatron-oscillator is een veel gebruikte oscillator in ontvangercircuits en alternatieve afgestemde circuits in de superheterodyne ontvanger vanwege het brede frequentiebereik. Deze werden in de Tweede Wereldoorlog voor veel toepassingen gebruikt. En nu hebben deze de voorkeur vanwege de negatieve weerstandskarakteristieken in radio-ontvangers. En tot nu toe hebben we de uitgangskarakteristieken en circuitanalyse van de oscillator bekeken. En we moeten het effect van de temperatuur op de output en resonantiefrequentie analyseren.