نوسان ساز عالی
چکیده: یکی از قطعات پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی و مخابراتی نوسان سازها می باشند. در این پایان نامه طراحی، شبیه سازی، ساخت و اندازه گیری یک نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) در بازه بسامدی 960 تا 1460 مگاهرتز ارائه شده است. دو ساختار نوسان ساز بازخورد مثبت و اتصال ضربدری طراحی و آزمایش شد. در آغاز VCO برای ابتدای باند VHF روی برد سوراخدار(Bread Board) با محدوده تنظیم %33 که حداکثر بسامد آن 67 مگاهرتز بوده راه اندازی و اندازه گیری شد. سپس روی مدار چاپی، مدارهای بسامد بالاتر با قطعات نصب شونده بر روی سطح (SMD ) طراحی و آزمایش شد. همچنین برای بررسی کیفیت قطعات خودالقا و خازن، مدارهای آزمونی ساخته و با اندازه گیری پارامترهای S کیفیت آنها بررسی شد. اثر سپر الکترومغناطیسی برای جلوگیری از تداخل سیگنال های ناخواسته بر روی مدار نوسان-ساز اندازه گیری و بررسی شد. شبیه سازی مدار در نرم افزار ADS و طراحی مدار چاپی در نرم افزار Altium صورت گرفته است. برای انجام اندازه گیری ها، دستگاه های نوسان نگار ، طیف سنج ، منبع سیگنال و تحلیل گر شبکه به کار گرفته شده اند. نوسان ساز ساخته شده دارای تغذیه 6.5 ولت و توان مصرفی 117 میلی وات می باشد. با تغییر اندازه ولتاژ ورکتور از 6.5 تا 30 ولت، بسامد از960 مگاهرتز تا 1460 مگاهرتز تغییر می کند که معادل با محدوده تنظیم حدود %42 است. دامنه هماهنگ اول اندازه گیری شده در بازه بسامدی بالا، از صفر تا dBm 6.8- تغییرات داشته است.
#ساخت نوسان ساز #پهن باند #فرکانس بالا #اثر سپر الکترومغناطیسی #بررسی کیفیت خودالقا و خازن
دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
[کلیدواژه ها: آنتن های مایکرواستریپ، رادار، پهن باند، تزویج روزنه ای، گین بالا، سطح گلبرگ جانبی، توزیع غیر یکنواخت]
[کلیدواژه ها: تقویت کننده کم نویز، پهن باند، مدار چاپی، تحلیل گر شبکه، کالیبراسیون، پارامترهای پراکندگی، de-embedding]
[کلیدواژه ها: گرافن، کاهش سطح مقطع راداری، تنظیمپذیر، هادی مغناطیس مصنوعی، پهن باند، آنتن ریزنواری، قطبش خطی، قطبش دایروی.]
[کلیدواژه ها: سطوح سخت و نرم، فیلتر میان گذر،موجبر شکاف چاپی، فیلتر پهن باند، موجبر هم صفحه موازی، فیلتر پست القایی.]
اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟
اسیلاتورها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده میشوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند. برای ساخت اسیلاتورها باید از مدارات الکترونیک صنعتی استفاده کرد. در ادامه با اسیلاور و انواع آن و چند نموه پرکاربرد آن آشنا می شوید.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: اسیلاتورها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی و صوتی در مدارات رادیوئی استفاده میشوند و دارای خروجی موج سینوسی هستند. گرچه شکل موجها میتوانند مانند موج مربعی یا دندانه ارهای متفاوت باشند. شکل موج هاممکن است dc ویا ac باشند.
شرایط لازم برای نوسان:
اگر هر مداری موارد زیر را داشته باشد آن مدار خواه یا ناخواه نوسان خواهد کرد.
۱ _. تقویت کنندگی
۲ _. وسیله مولد فرکانس
۳ _. فیدبک مثبت (احیاء)
در یک اوسیلاتور فاکتورهای بالا عمدتا درون طراحی مدار لحاظ میشوند. بخشهای ۱ و ۳ بیشتر آمپلی فایرها اتفاق میافتد.
توجه شود که نوسان سازها اغلب توسط فرکانس سیگنال خروجی خود توصیف میشوند و در یکی از دسته بندیهای زیر جای میگیرند.
۱) نوسان ساز صوتی، فرکانسهایی را در محدوده صوتی تولید میکند، تقریباً از ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز
۲) نوسان ساز RF، سیگنالهایی را در محدوده فرکانس رادیویی از ۱۰۰ کیلو هرتز تا ۱۰۰ گیگا هرتز تولید میکند
۳) نوسان ساز فرکانس پایین، یک نوسان ساز الکترونیکی است که فرکانسهای زیر ۲۰ هرتز تولید میکند.
نوسان سازهایی که برای تولید یک خروجی AC توان بالا از یک منبع DC طراحی شدهاند معمولاً مبدل نامیده میشوند. دو نوع اصلی از نوسان سازها وجود دارد: نوسان ساز خطی یا هارمونیک و نوسان ساز غیرخطی یا رلاکسیون.
انواع اسیلاتورها:
۱) نوسان ساز هارتلی – سینوسی
۲) نوسان ساز آرمسترانگ – سینوسی
۳) نوسان ساز کولپیتس – سینوسی
۴) مولتی ویبراتور مونوآستابل (۱ حالته) – مربعی
۵) مولتی ویبراتور بای آستابل (دو حالته) – مربعی
کاربرد اسیلاتورها:
۱) استفاده برای عمل مدولاسیون
۲) استفاده برای نوسان سازی رادیویی
۳) استفاده برای مدارات اینورتر ولتاژ
۴) استفاده برای راه اندازی میکروکنترلرها و پردازندهها
۵) تعیین فرکانس کاری و سرعت پردازندهها
و.. ..
نوسان ساز با فیدبک:
بطور کلی در مدارهای فیدبک دار بواسطه شبکه فیدبک قسمتی از سیگنال خروجی با سیگنال ورودی برای دستیابی به مقاصد مشخصی مخلوط میگردد. در مدارهای تقویت کننده که هدف بهبود و تثبیت و مشخصات تقویت کنندگی (یعنی مقاومت ورودی و خروجی و بهره ولتاژ و جریان، پاسخ فرکانسی و عملکرد خطی تقویت کننده) است، عموما از فیدبک منفی استفاده میشود. اما نوسان سازهای با فیدبک، تقویت کنندههایی هستند که خروجی انها بواسطه شبکه فیدبک مثبت به حالت ناپایداری ونوسان رسیده است. بوجود آمدن این حالت بدان علت است که شبکه فیدبک به صورت تشدید کننده (مثبت) و بر هم زننده پایداری و نه تثبیت کننده (منفی) پایداری تقویت کننده عمل نموده است.
مسیر اصلی نوسان سازها:
در بسیاری از موارد، بکار گیری تقویت کنندههای عملیاتی در این بخش میتواند علاوه بر ساده سازی مراحل طراحی، امکان تولید شکل موجهای مختلف از قبیل: سینوسی، مربعی و مثلثی را ایجاد نماید. تقویت کنندههای عملیاتی را اغلب با شبکههای RC به صورت نوسان ساز طراحی مینمایند.
نوسان ساز هارتلی:
این نوسان ساز نمونهای از نوسان سازهای فرکانس پایین است که با استفاده از مدار، فرکانس را تعیین میکند ویک ترانزیستور نیز تامین کننده پالسهای نگه دارنده است. مدار بالا یک تقویت کننده امیتر مشترک را نشان میدهد که مدار بین کلکتور و بیس آن متصل شده است سر وسط سلف به طور موثر به امیتر متصل شده است (مقاومت منبع تغذیه برابر صفر فرض میشود). تقویت کننده امیترمشترک سیگنال ورودی خود را معکوس میکند و سیگنال خروجی آن با سر وسط زمین شده سلف قبل از اعمال به بیس معکوس میشود. در نتیجه در این مدار ورودی را خود تقویت کننده تا مین میکند. یعنی فید بک مثبت قابل تو جهی که وجود داردباعث ایجاد نوسان میشود و دامنه سیگنال (در فر کانس تشدید) به سرعت افزایش مییابد. پالسهای ناشی از جریان بیس را پر میکنند در نتیجه جهت ولتاژ تو لید شده بیس را به طور منفی بایاس میکند با افزایش دامنه سیگنال ولتاز دو سر نیز زیاد میشود تا به حالت تعادل بر سد. حالت تعادل زمانی رویمی دهد که اتلاف مدار ناشی از بار شدن خروجی مقاومت اهمی و جریان بیس با انرژی وارد شده از کلکتور به نوسان ساز عالی این خازن برابرشود. در این شرایط نهایی ترانزیستور میتواند به خوبی در بیشتر قسمتهای سیکل قطع باشد ودر هر قله مثبت بیس پالس ناگهانی به جریان بیس (وجریان کلکتور) اعمال شود. در فاصله زمانی بین دو فله متوالی از طریق شروع به تخلیه میکند. اما اگر یک ثابت زمانی در مقایسه با زمان تناوب نوسان بزرگ باشد مقدار کمی از ولتاژ دو سر در این فاصله زمانی از بین میرود و میتوان را به عنوان یک منبع ثابت بایاس منفی در نظر گرفت. در بسیاری از نوسان سازها از این روش بایاس کردن استفاده میشود. این روش دارای مزیت جبران سازی برای هر گونه افت دامنه نوسان در اثر افزایش بار خروجی یا افت ولتاژ منبع تغذیه است. کاهش دامنه نوسان باعث کاهش بایاس میشود به طوری که ترانزیستور پالسهای جریان بزرگتری برای ثابت نوسان ساز عالی نگه داشتن دامنه میگیرد.
نوسان ساز کولیپتس:
نکته مهم در شکل بالا نیاز به وجود سه اتصال میان مدار تنظیم شده و ترانزیستور برای ایجاد فیدبک مثبت است. امیتر به سر وسط سلف متصل میشود، ولی میتوان آن را به صورت معادل با استفاده از دو خازن برابر به طور سری مانند شکل بعد به شاخه خازنی مدار متصل کرد. در این نوسان ساز از یک فت اتصالی با مقاومت در مدار درین استفاده شده و مدار با خازن به درین متصل شده است. بنا بر این مدار بر خلاف تغذیه مستقیم شکل اول به طور موازی تغذیه میشود. خازنهای تعیین کننده فرکانس با خازنهای ورودی و خروجی ترانزیستور موازی هستند و در نتیجه این خازنها در تعیین فرکانس نوسان نیز تاثیر دارند. با بزرگتر کردن آنها تا حد امکان، تاثیر آنها نیز به حداقل میرسد. از سوی دیگر اگر به نوسانی با فرکانس بالا نیاز باشد، خازنهای تنظیم، باید خیلی کوچک باشند. در این موارد میتوان از خازنهای ورودی و خروجی ترانزیستور به جای آن استفاده کرد. یک خازن متغییر کوچک مانند شکل سوم برای تنظیم به دو سر سلف متصل میشود. در این مدار نیز که با پالسهای جریان، گیت شارژ و از طریق سلف تخلیه میشود. به طور خود کار بایاس لازم را تامین میکند. برای آنکه امکان زمین شدن سر متغییر خازن (و در نتیجه بیس ترانزیستور) وجود داشته باشد یک چوک با امپدانس زیاد در فرکانس کار به مدار امیتر افزوده میشود. هر سه نوسان ساز بالا که شرح داده شد در کلاس برای دامنههای نوسان بزرگ عمل میکنند. برای به دست آوردن شکل موج سینوسی خروجی را باید از مدار گرفت. مثلا با سیم پیچی که مانند شکل اول و دوم به طور القایی به مدار متصل میشود. اگر خروجی از خود ترانزیستور گرفته شود مثلا از مقاومتی در مدار امیتر یا سورس قطار پالسی با فرکانس تکراری برابر با فرکانس تشدید به دست میآید.
نوسان ساز رایناتز:
این نوسان ساز، چون زیاد در گیرندههای ترانزیستوری استفاده میشود باید حتما در بارش مینوشتم. در این مدار فید بک مثبت با اتصال مدار کلکتور به مدار امیتر با القای متقابل تامین میشود؛ و هر دوبه مدار تعیین کننده فرکانس نیز متصل هستند. این نوسان ساز به روش تقسیم ولتاژ پایدار میشود، ولی همانطور که نشان داده شده است اثر بازوی پایینی مقسم ولتاژ باید با خازن کم مقاومتی خنثی شود تا سیگنال تولید شده در دوسرمستقیما بین بیس و امیتر اعمال شود. در نگاه اول به نظر میرسد که بخش تعیین کننده فرکانس در نوسان ساز راینرتز چهار اتصال دارد، ولی اتصال مثبت و منفی منبع تغذیه در واقع مشترک هستند، زیرا امپدانس منبع در فرکانس نوسان ناچیز است یا بهتر است که چنین باشد.
و، اما از همه مهمتر که حتما باید در باره اش بدانید این مورد است، چون در بعضی کاربردها لازم که نوسان ساز پایداری فرکانسی زیادی داشته باشد یعنی یک فر کانس ثابت را بدون وابستگی به عوامل دیگر تولید کند مثل منبع موج حامل در فرستندهها اگر کنترل تلویزیون را دیده باشید احتمالا یک قطعه مکعبی زرد رنگ (کریستال) را در آن دیده اید یا مدار تلویزیون یا بعضی رادیوها واز دیگر جاهایی که این نوسان ساز به کار میرود منابع تولید کننده پالسهای ساعت در کامپیوترها و سیستمهای دیجیتال است. روش رایج برای به دست آوردن پایداری فرکانسی لازم استفاده از کریستال پیزوالکتریک برای کنترلفرکانس نوسان است.
چنین کریستالهایی (بسته به ابعاد و شکلشان) دارای فرکانس تشدید طبیعی هستنددر عمل کریستال بین دو صفحه فلزی نصب میشود که اتصال الکتریکی با کریستال را ایجاد میکند. را ه های متعددی بزای اتصال کریستالبه مدار نوسان ساز وجود دارد؛ که یک نمونه از آن در شکل بعدی آمده است در این شکل کریستال بین کلکتور و بیس ترانزیستور وصل شده تا نوسان ساز کلپیتس را تشکیل دهد. خازنهای داخلی کلکتور بیس و بیس امیتر فید بک مثبت را تامیین میکنند. مدار کلکتور نیازی به تنظیم ندارد سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور نقطهی خروجی را ایجاد میکند.
همان طور که گفتم اگریک مدار تشدید به منبعی با مقاومت منفی مناسب متصل شودنوسان خواهد کرد؛ که تفاوت آن با نوسان ساز هایی که قبلا گفتم این است که تنها به دو اتصال به بخش تعیین کننده فرکانس نیاز دارد. منظور از مقاومت منفی قطعهای است که مشخصه انقالی آن (نمودار ولتاژ _جریان) حد اقل در یک محدودهی کو چک شیب منفی داشته باشد یعنی با افزایش ولتاژ لا اقل در بعضی از ناحیههای ولتاژی جریان آن کاهش یابدویا با افزایش جریان ولتاژ آن کاهش یابد. این عنصر میتواند یک قطعه خواص یا یک مدار باشد که یکی با کلی فکر طراحی کرده. برای استفاده از یک مقاومت منفی در یک نوسان ساز از این نوع باید مقدار مقاومت منفی برابر مقدار مقاومت مثبت مدار تشدید متصل به آن باشد. چون اصولا چیزی که باعث میرایی دامنه نوسان میشود مقاومت مثبت است (ای عنصرمزاحم) و تمام این قصهها که گفتیم خلا صه اش این بود که چه طور این میرایی را جبران کنیم حا لا یک عنصر مطلوب مثل مقا ومت منفی را داریم که اثر میرایی مقاومت مثبت را از بین میبرد.
دیود تونل:
یکی ازقطعات نیمه رسانا که مشخصه اش یک مقاومت منفی را نشان میدهد دیود تونل است. این قطعه یک دیود است که غلظت ناخالصی درآن بسیار زیاد وپیوند آن بسیارنازک است. شکست در دیود تونل در مقاذیر بایاس معکوس خیلی پایین اتفاق میافتد و در نتیجه ناحیهی مقاومت معکوس زیاد وجود ندارد. شیب منفی در بایاس مستقیم کم معمولا بین ۰. ۱ تا ۰. ۳ ولت ایجاد میشود. (از این جا به بعد چند خط حرف بیخود…) _این مشخصه جالب و عجیب ومفیدو.. به دلیل نفوذ در سد پتانسیل در پیوند با الکترونهایی که انرژی کافی برای عبور از این سد ندارند به وجود میآید. این اثر معروف به اثر تونل در فیزیک کلاسیک غیر قابل توجیه است، ولی با مکانیک کوانتومی قابل توضیح است. دیودهای تونل را میتوان باظرفیت خیلی کمی تولید کرد و نوسان ساز هایی که با آن کار میکننددر فرکانسهای چند مگا هرتزی قابل ساخت هستند برای به دست آوردن بیشترین مقدار خروجی (یا همان به قول دانشجویان متعال برق ماکزیمم سویینگ متقارن) باید نقطه کار در وسط ناحیه مقاومت منفی قرار داده شود واضح است که دامنه خروجی کمتر از یک ولت میباشد.
مشخصه مقاومت منفی را میتوان از یک مدار دو ترانزیستوری نیز به دست آورد.. اگر ترکیب وجود نداشته باشد شکل موج مربعی خروجی در هر دو کلکتور تولید خواهد کرد و ترانزیستورهابه طور متناوب بین قطع و اشباع تغییر وضعیت خواهند داد. وجود مدار تنظیم شده این عملکرد را اصلاح میکند، زیرا سلف در فرکانسهای پایین مسیری با امپدانس کم میان کلکتورها ایجاد میکند در حالی که خازنها این کار را در فرکانسهای بالا انجام میدهند که هر دو عملکرد معمولی مولتی ویبراتور را تحت تاثیر قرار خواهد داد عملکرد مدار منطبق بر فرکانس تشدید مدار تنظیم شده است که در آن مدار تنظیم شده بیشترین امپدانس را دارد و در نتیجه خروجی مدار سینوسی است در این فرکانس مقاومت موثر میان کلکتورها تقریبا برابر است که قابلیت هدایت متقابل ترانزیستور هاو تضعیف مدارهای تزویج میان ترانزیستور هاست. یکی از این مدارهای تزویج است، ولی با خازن ورودی موازی است و این امر میتوانددر تضعیف مدار تاثیر بگذارد. برای ایجاد نوسان باید مقاومت دینامیکی مداربیشتر از باشد. اسیلاتورها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده میشوند؛ و اصولا دارای خروجی موج سینوسی هستند. اوسیلاتورها برای ساختن موج حامل انرژی رادیوئی وصوتی در مدارات رادیوئی استفاده میشوند؛ و اصولا دارای خروجی موج سینوسی هستند. گرچه شکل موجها میتوانند مانند موج مربعی یا دندانه ارهای متفاوت باشند. شکل موج هاممکن است dc یا ac باشند.
به طور خلاصه :
اسیلاتور یا نوسانساز مداری است که پس از طی مدت زمان کوتاهی پس از اتصال تغذیه مستقیم، به نوسان پایدار میرسد. اسیلاتورها در ابتدا با استفاده از بازخورد مثبت ناپایدار شده و دامنه نوسان رو به افزایش میدهد. اما در دامنهای معین این افزایش دامنه متوقف شده و نوسانساز در آن دامنه شروع به نوسان میکند. یک اسیلاتور بایستی دارای بازخورد مثبت برای افزایش دامنه نوسانات باشد. یک اسیلاتور میبایست پس از رسیدن به دامنه نهایی از ناپایدار شدن نوسانات جلوگیری کند؛ و با آن دامنه به نوسانات خود ادامه دهد. این امر از طریق مختلفی قابل دستیابی است.
نمونه های نوسان ساز هارمونیک: بینش ها و حقایق جامع
آونگ وزنه ای است که از نقطه محور معلق است تا جریان آزاد آن به طرفین تاب بخورد. هنگامی که این آونگ از موقعیت تعادل خود جابجا می شود، شروع به نوسانات جانبی به جلو و عقب می کند. نوسان منظم است و در حرکت هارمونیک ساده است.
هر سیستمی که در حرکت هارمونیک ساده عمل می کند تحت یک نوسان ساز هارمونیک قرار می گیرد. یک ساده نوسان ساز هارمونیک یک نوع است نوسانگر هارمونیک زمانی گفته می شود که یک سیستم تحت نوسانات هارمونیک ساده است که نیروی بازگردان متناسب با جابجایی باشد.
در یک آونگ، نیروی بازگرداننده نقش حیاتی ایفا می کند. پاندول را گاهی اوقات آونگ باب می نامند. اکنون وقتی باب از موقعیت تعادل خود خارج می شود، به طور هماهنگ به جلو و عقب می چرخد.
نیروی بازگرداننده روی آونگ عمل می کند به طوری که نوسان باب آونگ به آرامی کاهش می یابد و دامنه کاهش می یابد. نکته قابل توجه دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که قانون هوک به این موضوع مربوط می شود نوسان از آونگ
ساب ووفر
ساب ووفر دستگاهی است که برای تولید فرکانس زیر و بم پایین ایجاد شده است. فرکانسهای صوتی آن پایین است. گفته می شود که غشای یک ساب ووفر هارمونیک ایجاد می کند نوسانات زمانی که ساب ووفر فرکانس صوتی پایین ارائه می کند.
ساب ووفر دستگاهی است که تحت یک اسیلاتور محرک قرار می گیرد. غشا در یک ساب ووفر با دامنه ثابت نوسان می کند و در این فرآیند یک نوسان هارمونیک ایجاد می کند. بنابراین این یک نمونه نوسان ساز هارمونیک عالی است.
در داخل یک ساب ووفر یک مخروط راننده وجود دارد که وقتی جریان الکتریکی را به صدا تقویت می کند، می لرزد. این صدا چیزی نیست جز نتیجه نوسان هارمونیک عقب و جلو. و صدا فرکانس پایه پایین با گام پایین است.
ما تنظیمات یک ساب ووفر و نحوه عملکرد آن را می دانیم، اما همچنین می دانیم نیاز به دانستن وجود مخروط راننده مخروط راننده بخش مکانیکی هر سیستم بلندگو است. این انرژی الکتریکی را تبدیل می کند با ایجاد فضای هوایی در داخل صدا. و این نوسانات هارمونیک می دهد.
دایره مربع - ساب ووفر by chrismetcalfTV تحت مجوز است CC BY 2.0
مدار RLC
در مدار RLC، معرفی یک مقاومت، نوسان هارمونیک را مانند ترکیب LC می دهد. این مقاومت نوسانات مدار را کاهش می دهد، بنابراین فرکانس پایه پایین تولید می کند و فرکانس تشدید اوج را کاهش می دهد.
مقاومت اضافه شده در مدار RLC نوسانات هارمونیک را کاهش می دهد. و این به عنوان میرایی شناخته می شود. میرایی همان چیزی است که نوسانات را کاهش می دهد و باعث می شود آن ها پوسیده شوند. بنابراین برای اینکه مدار RLC به عنوان یک نوسان ساز هارمونیک به درستی عمل کند، مقاومت باید به صورت موازی و سری اضافه شود.
بنابراین باید مقاومت موازی را طوری اضافه کرد که نوسانات از بین نرود. و مقاومت سری باید به مقدار کم اضافه شود تا مقاومت در مدارها تا حد امکان کوچک شود، بنابراین میرایی بر نوسانات تأثیر نمی گذارد.
با تغییر مقاومت بر اساس یا معادل آن با تعیین ضریب میرایی با تغییر مقاومت در مدار، می توان مسائلی مانند تلفات دی الکتریک در سیم پیچ ها و خازن ها را مطرح و حل کرد.
اساساً در یک نوسان ساز RLC، دو نوع نوسان ساز وارد بازی می شوند، نوسان ساز مکانیکی و نوسان ساز الکتریکی. یکی از ویژگی های اصلی مدار RLC این است که حتی در حین نوسانات تحلیل می رود. نوسانگر رانده شده یک سیگنال سینوسی را از طریق نوسانات هارمونیک ارائه می دهد که منجر به ایجاد یک موج سینوسی به جای موج مربعی می شود.
سیستم انبوه چشمه
فنر جرمی سیستمی است که در آن دو جرم دیگر از یک تکیه گاه صلب آویزان می شوند. و نوسانات جرم از موقعیت تعادل آن به جلو و عقب ارزیابی می شود.
به عنوان مثال، اجازه دهید دو فنر را در نظر بگیریم که دارای دو جرم هستند که هر کدام از تکیه گاه صلب معلق هستند. ثابت فنر برای هر دو فنر یکسان است، اما جرم ممکن است متفاوت باشد. هنگامی که جرمی با وزن سبک تر از وزن توده دیگر معلق می شود، دوره نوسانات تغییر می کند.
جرم کوچکتر به طور هماهنگ کمتر از جرمی که بزرگتر از جرم معلق کمتر است نوسان می کند. پیکربندی جرم ها را می توان با مختصات کلی دو سیستم توضیح داد.
این کار با در نظر گرفتن میزان نوسان سیستمها از موقعیت تعادلی خود به جلو و عقب انجام میشود و در نهایت به دلیل نیروی بازگردانی که به طور طبیعی بر آنها وارد میشود، استراحت میکنند.
سیستم انبوه فنر عموماً در تجهیزاتی استفاده می شود که قسمت ارتعاشی جدا از عنصر نگهدارنده قرار می گیرد. به عنوان مثال، در یک سیستم سقف سبک وزن، این مفهوم فنر جرمی قرار داده شده است تا آن را از هر گونه تجهیزاتی با صدای بلند که تحت ارتعاشات زیاد هستند جدا کند.
پرش بانجی
بانجی جامپینگ یک مثال عالی از نوسانات هارمونیک است. همچنین، این نوسانات هارمونیک ساده را به روشی بهتر نشان می دهد. نوسانات بالا و پایین طناب بانجی از موقعیت تعادل آن به وضوح نوسانات هارمونیک ساده موجود در سیستم را توضیح می دهد.
مفهوم اصلی نوسانات هارمونیک در بانجی جامپینگ این است که نوسان پس از سقوط آزاد جامپر رخ می دهد. جامپر به طناب بانجی بسته شده است که از حالت تعادل بالا و پایین می رود. وزنی که باید در بند ناف آویزان شود مطابق با طول طناب است. به این ترتیب قانون هوک (F=kx) رعایت می شود.
جامپر یک سقوط آزاد را تجربه می کند و پس از آن نوسان هارمونیک وارد عمل می شود. جامپر به سمت بالا و پایین حرکت می کند، که زمانی اتفاق می افتد که طناب بانجی به سمت و سوی موقعیت تعادل نوسان می کند.
"بانجی جامپینگ در پیل قطر" by SJByles تحت مجوز است CC BY-SA 2.0
گهواره
گهواره ساده را نشان می دهد حرکت هارمونیک در بازی. یک فشار دادن به گهواره باعث می شود که از موقعیت تعادلی خود به این طرف و آن طرف نوسان کند.
هنگامی که به گهواره حتی یک فشار جزئی داده می شود، از موقعیت تعادل به جلو و عقب نوسان می کند. و زمانی که نوسانات کاهش مییابد، ثابت میشود و دامنه کوچکتر میشود. حرکت به سمت عقب دوره است و گفته می شود که دارای نوسانات هارمونیک ساده است.
«اتریش-03324 – گهواره پسر ناپلئون» by آرچر 10 (دنیس) تحت مجوز است CC BY-SA 2.0
ادراک شنوایی
ادراک شنوایی در انسان به عنوان حس شنوایی نیز شناخته می شود. این فرآیند زمانی انجام می شود که امواج صوتی وارد پرده گوش شده و باعث ایجاد ارتعاشات این طرف و آن طرف می شود و در نهایت صدا توسط گوش انسان شنیده می شود.
امواج صوتی از طریق غشای مجرای گوش عبور می کنند و به سمت جلو و عقب نوسان می کنند حرکت دوره ای. به این حرکت هارمونیک ساده (نوسان) می گویند. هر دو پرده گوش به مدت چهار چرخه به سمت جلو و عقب نوسان می کنند و با حرکت چشم مرتبط هستند.
"گوش" by نایکالیوا تحت مجوز است CC BY-SA 2.0
این مثال های ذکر شده در بالا به ما کمک می کند تا مفهوم نوسانات هارمونیک را به روشی بهتر درک کنیم.
سلام. من Keerthana Srikumar هستم، در حال حاضر در حال پیگیری Ph.D. در فیزیک و رشته تخصصی من علوم نانو است. من لیسانس و فوق لیسانس خود را به ترتیب از کالج استلا ماریس و کالج لویولا به پایان رساندم. من علاقه شدیدی به کشف مهارت های تحقیقاتی خود دارم و همچنین توانایی توضیح موضوعات فیزیک را به روشی ساده تر دارم. جدای از دانشگاه، دوست دارم وقتم را صرف موسیقی و کتاب خواندن کنم. بیایید از طریق LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/ ارتباط برقرار کنیم
پستهای اخیر
هیدروکسید پتاسیم یا پتاس سوز آور جزء غیر آلی است. جرم مولی آن 56.11 گرم بر مول است. اجازه دهید ساختار KOH Lewis و تمام حقایق را با جزئیات خلاصه کنیم. KOH هیدروکسید فلز قلیایی ساده است.
کلمه "هنوز" عمدتاً به معنای "تا کنون" یا "با این وجود" در یک جمله است. اجازه دهید کاربردهای کلمه "هنوز" را به عنوان "ارتباط" بررسی کنیم. کلمه "هنوز" را می توان به عنوان "هماهنگ کننده.
report this ad
دربارهی ما
ما گروهی از متخصصان صنعت با تخصص های مختلف حوزه های آموزشی مانند علوم، مهندسی، ادبیات انگلیسی هستیم که یک راه حل آموزشی مبتنی بر دانش را ایجاد می کنیم.
report this ad
ROS-1640-119+ نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ
برند : شناسه محصول: 12206-485-1024
-
نوسان ساز عالی
- درجه حرارت: -55°C to +85°C
- نوع مونتاژ: Smd-CK605
- ولتاژ DC : 5V
- حداکثر توان خروجی : 1dBm
- محدوده فرکانسی: 1580-1640MHz
- محدوده ولتاژ: 0.5-5V
ROS-1640-119+ یک اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ می باشد، که توسط شرکت Mini-Circuits تولید شده است. نوع مونتاژ آن Smd و حداکثر توان خروجی آن 1dBm می باشد.
اسیلاتور
اسیلاتور یا نوسان ساز مداری است که یک شکل موج پیوسته، مکرر و متناوب را بدون هیچ ورودی تولید می کند. اسیلاتورها اساساً جریان یک طرفه از یک منبع DC را به شکل موج متناوب تبدیل می کنند که فرکانس مورد نظر را طبق اجزای مدار آن تعیین می کند.
اصل اساسی در پشت کار اسیلاتورها به این صورت است که از یک سلف L و یک خازن کاملاً از پیش شارژ شده C به عنوان اجزای آن استفاده می کند. در اینجا ابتدا خازن از طریق سلف شروع به تخلیه می کند که منجر به تبدیل انرژی الکتریکی آن به میدان الکترومغناطیسی می شود که می تواند در سلف ذخیره شود. پس از تخلیه کامل خازن، جریانی در مدار وجود نخواهد داشت.
کاربردها
اسیلاتورها روشی ارزان و آسان برای تولید فرکانس خاص یک سیگنال هستند. به عنوان مثال، یک نوسان ساز RC برای تولید یک سیگنال فرکانس پایین، یک نوسان ساز LC برای تولید یک سیگنال فرکانس بالا و یک نوسان ساز مبتنی بر Op-Amp برای تولید یک فرکانس پایدار استفاده می شود.
فرکانس نوسان را می توان با تغییر مقدار مولفه با آرایش پتانسیومتر تغییر داد.
بسته کریستال نوسان ساز 15 عددی با فرکانسهای متفاوت
بسته کریستال نوسان ساز حاوی 15 عدد کریستال است. این محصول در درون بسته تنوعی از کریستال ها شامل 11.059M,12M,32.768k و غیره را دارد. بالا بودن تنوع کریستال این محصول را تبدیل به آچار همه کاره کریستال کرده است.
آماده ارسال
این محصول در حال حاضر در انبار موجود، آماده پردازش و ارسال است. همچنین برای افزایش موجودی اقدامشدهاست.
دیدکلی
نوسانساز کریستالی ( Crystal oscillator ) یک نوع نوسانساز الکترونیکی میباشد که از قانون تشدید و اثر پیزوالکتریک در کریستال کُوارتز بهره میگیرد. از این نوسانساز برای زمانبندی و تولید سیگنال ساعت در مدارهای الکترونیک استفاده میگردد. یک کریستال یا به عبارت دقیق تر، یک رِزُوناتور کوارتز به تنهایی قادر به ایجاد سیگنال نوسانی نیست. برای این کار باید در مدار مناسب جای بگیرد. این نوع رزوناتورها، دارای دو پایه هستند. البته در برخی اوقات، علاوه بر کریستال، مدار لازم جهت نوسان کریستال را هم داخل محفظه فلزی کریستال قرار میدهند. که در این حالت، این نوسانساز کریستالی، برای تولید سیگنال نوسانی، بی نیاز از مدار خارجی خواهد بود. این نوع نوسانساز کریستالی، دارای 4 پایه است.
مدلهای موجود در بسته
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروشگاه تماس بگیرید.
فرآیند سفارش
تمام محصولات فروشگاه به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط بیر رباتیک خرید و وارد کشور میشوند. قیمتهای محصولات بهروز میباشند. در صورت کسری موجودی و سفارش مشتریان محترم، با حمل اکسپرس حدود 7 الی 21 روز کاری خرید و تحویل مشتریهای محترم میگردند. برای اطلاعات بیشتر با کارشناس واردات در بخش تماس با ما، تماس بگیرید.
دیدگاه شما