Осциллятор это что: Индикаторы Осцилляторы — что это, торговля в примерах

Содержание

Осциллятор

Осциллятор


Oscillator

    Осциллятор – система, тело, частица, совершающие периодические колебания вокруг положения устойчивого равновесия. В классической физике частота колебаний гармонического осциллятора , где m – масса осциллятора, а k – некая постоянная (например, жёсткость пружины), определяющая масштаб возвращающей (к положению равновесия) силы F = — kx (x – отклонение от положения равновесия). Энергия классического осциллятора пропорциональна квадрату амплитуды его колебаний и может изменяться непрерывно.
    Квантовый осциллятор описывается гамильтонианом

    Уровни энергии гармонического осциллятора En и волновые функции ψn(x,t) определяются из уравнения Шредингера


En = ћω(n+1/2),  n = 0, 1, 2, …

– амплитуда нулевых колебаний,
Hn

(x) – полиномы Эрмита

    Квантовые осцилляции, реализующиеся в молекулах, атомах, ядрах, могут происходить лишь при фиксированном наборе отдельных энергий, т.е. спектр уровней такого осциллятора дискретен. Уровни квантового осциллятора эквидистантны и даются выражением Еn = ћω(n + 1/2), где n = 0, 1, 2, …, а ћ = h/2π (h – постоянная Планка). n иногда называют числом фононов. Наинизшая энергия квантовых осцилляций (энергия его нулевых колебаний) Е0 = ћω/2 > 0. Таким образом, квантовый осциллятор нельзя остановить (для этого его надо уничтожить). Значение ω, определяющее основной тон квантового осциллятора, связано с его потенциальной энергией классическим соотношением mω2x2/2 = kx2/2.
    Под влиянием внешнего возмущения квантовый осциллятор может переходить с одного уровня на другой. При этом минимальная энергия поглощаемых и излучаемых квантов (энергия одного фонона) равна ћω.

Рис. Спектр энергий и квадраты модулей волновых функций квантового гармонического осциллятора.


Индикаторы Осцилляторы — что это, торговля в примерах

Не путайте осциллятор с эскалатором, на котором можно подняться на следующий этаж нью-йоркского универмага Macy’s. Осциллятор – это графический индикатор момента, который позволяет мгновенно понять, находится ли рынок, индекс или акции в состоянии «перекупленности» или «перепроданности».

  • Чаще всего осцилляторы изображают в виде линейного графика в нижней части экрана, над объемом.

Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Активы, которые перепроданы, «скребут» по дну текущего ценового диапазона и способны отскочить выше.

Для изучения и использования доступны множество индикаторов момента, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Наверняка многие трейдеры, в том числе и начинающие, знакомы с таким индикатором, как Стохастик. Но не все знают о том, что это – осциллятор. В этой статье мы расскажем про индикаторы Осцилляторы, а также приведем несколько примеров их использования.

Что такое осциллятор?

Это индикатор, который используется для работы на рынках, находящихся в диапазонном (боковом) движении. То есть они применяются для получения сигналов в отсутствие четко выраженного тренда.

Большинство индикаторов этого типа строятся в отдельном от графика окне и представляют собой набор кривых (от одной до нескольких), которые колеблются в определенном диапазоне. Осцилляторы имеют несколько настроек, которые позволяют трейдеру получать более четкие сигналы.

Пример осцилляторов

Основной принцип работы с осцилляторами – поиск сигналов на разворот от текущего локального тренда в рамках общего диапазонного движения. Звучит несколько сложно и пугающе, но на самом деле – все очень просто.

Представьте, что на рынке цена EUR/USD колеблется в пределах диапазона 1,1250-1,1500 (к примеру). Какие действия может предпринять трейдер? Прежде всего, покупать валютную пару в районе 1,1250 и продавать ее в районе 1,1500. Казалось бы, все очень просто, если бы не одно «но».

Цена не всегда будет разворачиваться на выше обозначенных уровнях.

К тому же, время от времени диапазон может переходить из бокового в наклонный канал.

В такой ситуации без осцилляторов, которые будут указывать на возможность разворота, просто не обойтись.

Итак, как же работает любой осциллятор? Он рассчитывает так называемые области перекупленности и перепроданности, что помогает трейдеру лучше ориентироваться в ситуации и предвидеть рыночный разворот заранее.

Обратимся к скриншоту. Здесь изображен классический индикатор Стохастик, известный большинству трейдеров. В окне этого алгоритма можно увидеть две прямые – уровень перекупленности сверху и уровень перепроданности снизу.

  • Чаще всего, кривые этого осциллятора колеблются внутри диапазона между указанными выше уровнями. Но если они выходят за их пределы, начинает формироваться достаточно сильный сигнал.

Есть у осцилляторов и еще один принцип работы – поиск дивергенций и конвергенций (то есть расхождений и схождений показаний индикатора и цены), но эти примеры будут ниже.

Применение осцилляторов – «за» и «против»

Перед тем, как вы начнете применять индикаторы осцилляторы в своей работе, вам необходимо знать обо всех их преимуществах и недостатках. Итак, к плюсам индикаторов этого типа можно отнести:

  • Опережающий характер сигналов. Дело в том, что осцилляторы обычно указывают на завершение локальной тенденции (в рамках общего флета) заранее. Это позволяет трейдерам оценить обстановку и дает больше времени для принятия решения;
  • Разнообразие сигналов. Только по одному индикатору Стохастик вы можете получать до трех типов разных сигналов. Это позволяет применять индикатор практически постоянно и открывать сделки во многих рыночных ситуациях;
  • Относительная простота. Осцилляторы действительно просты в понимании. В большинстве случаев вам необходимо лишь следить за кривой и ее положением относительно остальных элементов алгоритма;
  • Гибкость настроек. Осцилляторы обладают гибкой системой настроек, что позволяет их видоизменять под свои требования.

Как видно, плюсов действительно немало. Но есть у этих индикаторов и свои минусы. К ним, в частности, можно отнести:

  • Большая доля ложных сигналов при переходе к тренду. Осцилляторные индикаторы никогда не покажут вам изменение рыночной ситуации. Они будут продолжать давать сигналы о развороте даже тогда, когда начнет формироваться устойчивый тренд. Индикатор просто не способен «перестраиваться», так как он указывает развороты только в рамках флета;
  • Отсутствие «граальных» настроек. В принципе, этот минус свойственен любому индикатору, а не только осцилляторам. Да, здесь есть настройки, да, они гибкие. Но сделать так, чтобы эти настройки давали исключительно положительные сигналы, невозможно. Под каждую ситуацию требуются свои опции.

Наиболее популярные индикаторы-осцилляторы

А теперь рассмотрим примеры индикаторов, которые относятся к этой категории. Наиболее популярным, как можно уже догадаться, является осциллятор Стохастик.

Стохастик

Этот осциллятор строится в отдельном окне и представляет собой две кривых %К и %D. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов. У этого индикатора дополнительно строятся два уровня (перекупленности и перепроданности). Их расположение можно настраивать. По умолчанию часто используются настройки 20 и 80 или 30 и 70.

Что касается типов сигналов этого индикатора, трейдеры используют пересечение линий между собой, выход из зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию Стохастика и цены. К примеру, когда кривые пересекаются внизу, поступает сигнал на покупку, если они пересекаются вверху и разворачиваются вниз – поступает сигнал на продажу. Выход из области перекупленности также свидетельствует о начале нисходящего тренда.

В целом, это очень простой и понятный индикатор, именно по этой причине его выбирают, как начинающие, так и профессионалы. Но перед тем, как начать работать с ним, необходимо, все же понять его принципы.

Индекс относит
ельной силы RSI

В основе этого индикатора находится расчет цен закрытия, количества «положительных» и «отрицательных» закрытий. Этот индикатор был разработан еще в 1978 году. Естественно, дойдя до наших дней, он пользуется популярностью в среде трейдеров.

Основной тип сигнала – выход из областей перекупленности и перепроданности. В этом случае, предпочтительней использовать RSI, нежели Стохастик, который более сложен в восприятии (

у Индекса относительной силы есть только одна кривая).

Еще один тип сигналов – дивергенция кривой индикатора и цены. Этот сигнал появляется не так часто, но он – достаточно сильный. Поэтому, если вы его обнаружили, можно пробовать открывать сделки.

Еще один вид сигналов – пробитие трендовой на индикаторе. Обычно это происходит раньше, чем изменяется основной тренд на ценовом графике. Поэтому такой сигнал можно также рассматривать, как достаточно сильный.

Индикатор Williams%R

Процентный диапазон Вильямса – это, фактически, перевернутый Стохастик. В качестве основы берутся цены закрытия. Этот индикатор разрабатывался для определения зон перекупленности и перепроданности. Это – один из сигналов, который может использоваться трейдерами.

В качестве отправной точки для открытия сделки можно использовать достижение индикаторов отметок 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и, практически, без просадок. Однако подобные ситуации появляются не часто.

Рекомендованные для вас статьи:

Атомная физика

Квантовая теория устранила трудности, на которые натолкнулась классическая теория в вопросе теплоемкости твердых тел. Представим тело как систему N осцилляторов, не взаимодействующих друг с другом. Применим к этой системе закон распределения Больцмана, учитывая, что энергия гармонического осциллятора квантуется:

 

.

(7.3)

Если обозначить  число осцилляторов с квантовым числом n, причем

то средняя энергия, приходящаяся на одну молекулу в состоянии термодинамического равновесия, определяется выражением

 

.

(7.4)

Согласно распределению Больцмана, вероятность  найти осциллятор в состоянии с квантовым числом равна

 

.

(7.5)

Подставляя соотношения (7.5) и (7.3) для  и  в формулу (7.4) и выполняя суммирование, приходим к выражению для средней энергии гармонического осциллятора:

 

.

(7.6)

Формула (7.6) отличается от полученного ранее выражения наличием дополнительного первого слагаемого.

Это слагаемое

есть энергия «нулевых колебаний» гармонического осциллятора, которая не зависит от температуры и потому не вносит вклада в теплоемкость системы.

Выражение (7.6) было положено Эйнштейном в основу квантовой теории теплоемкости твердых тел. Эйнштейн отождествил кристаллическую решетку из N молекул с системой  независимых гармонических осцилляторов с одинаковой собственной частотой w. Тогда внутренняя энергия одного моля определяется выражением

.

Дифференцируя его по температуре, получаем молярную теплоемкость кристаллической решетки твердых тел

 

.

(7.7)

Это и есть формула Эйнштейна для теплоемкости кристаллов. При высоких температурах, когда

она переходит в классическую формулу

.

В другом предельном случае низких температур, когда

можно пренебречь единицей в знаменателе и получить

 

.

(7.8)

При T, стремящемся к 0, полученное выражение стремится к нулю, как это требует тепловая теорема Нернста (см. разд. 5.7).

Поясним физический смысл этого результата. Из-за квантовой дискретности между основным и возбужденным уровнями системы осцилляторов имеется конечный энергетический зазор  (энергетическая щель). Меньшее количество энергии осциллятор воспринять просто не в состоянии. При нулевой температуре в системе нет возбуждений — все осцилляторы находятся в основном состоянии. При небольшом повышении температуры тепловой энергии не хватает на преодоление этой щели, и лишь малое количество осцилляторов, пропорциональное

согласно закону Больцмана переходит на первый возбужденный уровень. Именно они ответственны за поглощение тепловой энергии и, соответственно, за малую теплоемкость кристалла при низких температурах. При высоких температурах тепловой энергии хватает на возбуждение многих вышележащих колебательных уровней, так что дискретность энергии уже не играет особой роли — мы возвращаемся к классическому результату Дюлонга и Пти.

Однако согласие с опытом теории Эйнштейна имеет только качественный характер. В выражении для  при низких температурах экспоненциальный множитель убывает быстрее, чем растет множитель . Поэтому при приближении к абсолютному нулю теплоемкость стремится к нулю практически по экспоненциальному закону. Опыт же показывает, что теплоемкость кристаллов изменяется при низких температурах не экспоненциально, а по степенному закону

.

Как оказалось, эти расхождения теории Эйнштейна с опытом связаны не с существом квантовой теории, а с упрощением расчета, в котором предполагалось, что все гармонические осцилляторы колеблются с одной и той же частотой. На самом деле кристаллическую решетку следует рассматривать как связанную систему взаимодействующих частиц. При вычислении теплоемкости тело действительно можно рассматривать как систему гармонических осцилляторов, но с различными частотами. Задача сводится к отысканию спектра частот.

Осциллятор линейный — Энциклопедия по машиностроению XXL

Линейный гармонический осциллятор. Линейным гармоническим осциллятором называют частицу, совершающую гармонические (синусоидальные) колебания около положения равновесия. Пусть колебания происходят вдоль оси X (рис. 3.5, а) около положения равновесия 0. При отклонении частицы на расстояние х возникает возвращающая сила, пропорциональная х и направленная к положению равновесия f = — Рдс, где р — постоянная упругой силы Осциллятор совершает колебания с частотой  [c.106]
Исследовать методами теории возмущений возмущение одномерного гармонического осциллятора линейным или квадратичным членом в гамильтониане и сравнить результат с точным решением уравнения движения.  [c.204]

Осциллятор линейный 256, 342 — несобственное 25  [c.475]

Изложим общую теорию малых колебаний двух связанных осцилляторов — линейной консервативной системы с двумя степенями свободы [3], для описания которой следует ввести две обобщенные координаты X и у. Уравнения движения такой системы удобно записать в лагранжевой форме [4]  [c.40]

Когда Ш х) (потенциальная яма имеет параболический профиль), наш осциллятор линейный. Обратим внимание на важное обстоятельство форма потенциальной кривой не совпадает с профилем желоба на плоскости гу. Если, например, уравнение желоба г =, то йу = = й г/(2у ), а из соотношения йх = йгУ + (йу) следует, что  [c.275]

Осциллятор линейный гармонический 41, 58  [c.153]

Так, например, по периоду Г, затухающих колебаний схвата и амплитудам А2, Аз кривой As(/) можно вычислить логарифмический декремент затухания 6 = 1п(у42//4з) и коэффициент демпфирования л=26/7 , если за динамическую модель руки робота при его останове принять линейный диссипативный осциллятор (рис. 11.21,6). В этом случае используется дифференциальное уравнение свободных колебаний  [c.339]

И на этом пути поначалу были достигнуты большие успехи. Было понято, в частности, что квантование энергии свойственно не только осциллятору, т.е. частице, движущейся под действием возвращающей силы, линейно растущей по мере смещения частицы от какого-то центра. Было понято, что оно свойственно любому движению частиц, если только это движение происходит в ограниченной области пространства. Были сформулированы правила, которые позволили во многих случаях с успехом вычислять допустимые значения энергии . Эти правила были применены для описания состояний электрона в атоме водорода и объяснили многие его свойства.  [c.177]


Прежде всего нужно учесть, что два атома молекулы образуют линейный осциллятор, частота колебаний которого, о, определяется их массой и жесткостью связи между ними. Из 8.3 мы знаем, что энергия такого осциллятора не может быть произвольной, а принимает ряд дискретных значений, разделенных интервалами Йш. При  [c.183]

Пример. В качестве элементарного примера рассмотрим линейный осциллятор, т. е. точку массы т, движущуюся вдоль  [c.334]

Включение демпфера приводит к возрастанию периода свободных колебаний линейного осциллятора на 25 % по сравнению со значением периода при отсутствии  [c.86]

Уу (/ = 1,. .., л), приводящее систему (2. 92) к нормальной форме. Нормальной формой системы уравнений (2.92) будем называть такую систему дифференциальных уравнений, которой соответствует функция Гамильтона, равная алгебраической сумме гамильтонианов п линейных, не связанных между собой осцилляторов  [c.125]

Излучение линейного гармонического осциллятора. Рассмотрим излучение атома на основе модели линейного гармонического осциллятора. Нейтральный атом можно рассматривать как совокупность гармонических осцилляторов (колеблющихся диполей). Такое уподобление связано с тем, что излучение изолированного атома эквивалентно излучению совокупности гармонических осцилляторов.  [c.29]

Уравнение осциллятора с вязким трением есть линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Его решение следует искать в виде X = ехр(Л[c.219]

Эти свойства гармонического осциллятора мы и рассмотрим в данной главе. Мы познакомимся как со свободным, так и с вынужденным движением, а также учтем влияние трения и небольшой ангармоничности или нелинейного взаимодействия, которые могут иметь место в системе. Кроме того, мы постараемся разобраться в том, что происходит, когда система уже не может считаться линейной,  [c.206]

Законность применения принципа суперпозиции к решению уравнения движения гармонического осциллятора является следствием линейности этого уравнения, содержащего х только  [c.232]

Найти среднеквадратичное смещение броуновского линейного осциллятора [/б].  [c.166]

Рассмотрим систему линейных осцилляторов x (s, /) = х ( — s, In  [c.286]

Решение. Уравнение (1) описывает движение осциллятора массой е в среде с линейным трением. Соответствующая (1) система определяется гамильтонианом  [c.334]

Известно, что это есть уравнение движения линейного гармонического осциллятора. Полная энергия такого осциллятора потенциальной энергий и определяется классическим выражением  [c.150]

Итак, полная тепловая энергия колебаний атомов в цепочке складывается из энергий нормальны.х колебаний, ведущих себя подобно линейным гармоническим осцилляторам с собственной частотой (йк.  [c.151]

Вначале рассмотрим, как влияет на степень поляризации расположение осцилляторов. Пусть вдоль оси х (рис. 34.12, а) распространяется поток линейно поляризованного возбуждающего света, у которого колебания электрического вектора направлены вдоль оси 2. Оси всех осцилляторов К направлены вдоль оси г. Под действием возбуждающего света они испускают излучение, электрический вектор которого колеблется в плоскостях, проходящих через ось Oz. При наблюдении вдоль оси у свет, приходящий к наблюдателю, имеет лишь одну составляющую 1. Интенсивность же /2 = 0, и в соответствии с (34.14) степень поляризации Р= 1.  [c.261]

Таким образом, для системы хаотически ориентированных осцилляторов испускание частично поляризовано (Р = 0,5). При возбуждении естественным светом степень поляризации будет ниже. Расчет показывает, что связь между степенью поляризации при возбуждении линейно поляризованным (Рр) и естественным (Рп) светом имеет вид Р = Рр/(2—Рр). Нетрудно видеть, что максимальное значение степени поляризации при возбуждении естественным светом Р=1/3. Опыт показывает, что Р в ряде случаев может принимать и отрицательные значения. Их появление связывается с поглощением света и его испусканием различными осцилляторами в молекулах, расположенными друг к другу под определенным углом а.. Расчеты, выполненные независимо Левшиным и Перреном, приводят к формуле  [c.262]

До сих пор мы излагали материал, следуя исторической канве. Естественно, что на этом пути мы неизбежно встречались с некоторыми неточностями. Так, Планк, рассматривая взаимодействие вещества с равновесным излучением, использовал весьма упрощенную модель — он представлял вещество в виде больцмановского газа из линейных гармонических осцилляторов-излучателей. С точки зрения современной теории следует рассматривать в данном случае не осцилляторы-излучатели вещества, а осцилляторы излучения, соответствующие электромагнитным волнам при этом производится операция, называемая разложением поля на осцилляторы . Хотя такой подход приводит к той же самой формуле Планка, однако он является более физически корректным (чем подход, использовавшийся в свое время Планком), а главное, позволяет перейти впоследствии к рассмотрению общего случая — когда излучение неравновесно.  [c.52]

Если ф-ция fix) линейна [fix)— х], то осциллятор линейный. Ур-ние нелинейного осциллятора описывает, напр., колебания матем. маятника, изменения тока и наоряжения в колебат. контуре, в к-ром индуктивность катушки зависит от величины тока и (или) ёмкость конденсатора зависит от напряжения, а также движение иона в пространственно неоднородном электрич. поле и др. На рис. 1 приведены вид потенциального рельефа ф(а ) и соответствующие ему фазовые траектории — траектории движе-  [c.312]

Консервативный осциллятор. Линейный осциллятор является обобщением гармонического осциллятора, учитывающим процессы рассеяния и подкачки энергии и вообще любые процессы, приводящие к экспоиенциальному затуханию или нарастанию первоначальных во змущений. Другим обобщением гармонического осциллятора является консервативный осциллятор  [c.10]

ПЗ.4.4. Линейный гармонический осциллятор. Линейный гармонический осциллятор — это частица, совершаюш ая одномерные малые колебания под действием квазиупругой силы Е = —кх вдоль оси X с собственной циклической частотой ии к = тсо, т — масса частицы. Потенциальная энергия частицы равна  [c.484]

Если осциллятор линейный, т. е. в разложении ш х) = + ах+ +Рх +. .. мы ограничиваемся только первым членом, то при действии на осциллятор внешней периодической силы наблюдается, по существу, единственный основной эффект — линейный резонанс (см. гл. 1). Чем меньше потери в осцилляторе, тем острее и выше резонансная кривая (см. рис. 1.9). Что изменится в случае, когда частота зависит от амплитуды Пусть частота внешнего воздействия равна частоте вращения по одной из фазовых траекторий вблизи центра (см. рис. 13.4). Тогда система черпает энергию от внешнего источника и малые вначале колебания нарастают. Это означает, что изображающая точка как бы перемещается последовательно на те фазовые траектории, которым соответствует большая энергия, но, так как осциллятор неизохронный, большим энергиям соответствует уже другая частота. В результате система выходит из резонанса и, начиная с некоторой амплитуды, осцилля-  [c.284]

ГТример 2. Рассмотрим линейный осциллятор, т. е. линей-нук колебательную систему с одной степенью свободы, описываемую уравнением  [c.284]

Пример 1. Линейный осциллятор с вязким трением. Предположим, что сила вязкого трения пропорЕцюнальна скорости, тогда малые колебания осциллятора описываются уравнением  [c.37]

Линейным осциллятором на- Свободные затухающие к о-зывают механическую си- л 6 б а н И Я. Колебания механической о гГГГ rS системы называют свободными, если они навливающей силой и силой определяются только состоянием самой сопротивления, пропорцио- системы, Т. е. восстанавливающей си-нальной скорости. зависящей от обобщенной коорди-  [c.276]

В простом случае атом рассматрршается как гармонический осциллятор с круговой частотой собственного колебания ы ,. Предположение о гармоническом колебании электрона означает, что на него действует упругая сила, линейно возрастающая с увеличением смещения электрона из положения равновесия. Напишем уравнение движения  [c.269]

Возможность управления движением осциллятора с помощью периодического воздействия на его параметры изучим на примере линейного однородного дифференциального уравнения второго пор5(дка с периодическими коэффициентами  [c.237]

Глава 7 (Гармонический осциллятор). Очень важны линейные задачи и, в частности, задача о вынужденных колебаниях гармонического осциллятора. Даже в объеме минимальной программы необходимо разобрать первый из трех примеров нелинейных задач, потому что он дает студентам понятие о том, как они могут оценить ошибки, обусловленные линеаризацией задачи о колебаниях маятника. Понятие о сдвиге фаз при вынужденных колебаниях гармонического осциллятора не сразу воспринимается большинством студеп-тов. Здесь помогает хорошая лекционная демонстрация. Электрические аналогии плохо воспринимаются на этой стадии преподавания, и их, может быть, следовало бы оставить для лабораторных работ. В демонстрации входят гармонические колебания камертонов (следует усилить их, чтобы звук был хорошо слышен, а также показать форму волны на экране) вынужденные колебания груза на пружине задаваемые генератором сигналов вынужденные электрические колебания контура, состоящего из сопротивления, индуктивности и емкости прибор Прингсхейма колебания связанных осцилляторов.  [c.15]

Таким образом, систерла линейных осцилляторов поглощает внешнее излучение [107].  [c.286]

В этом случае в качестве модели можно выбрать твердое тело, атомы которого совершают малые колебания около положений равновесия в узлах кристаллической решетки. Каждый атом независимо от соседей колеблется в трех взаимно перпендикулярных направлениях, т. е. имеет три независимые колебательные степени свободы. Как мы видели в предыдущей главе, такой атом можно уподобить совокупности трех линейных гармонических осцилляторов. При колебаниях осциллятора происходит последовательное преобразование кинетической энергии в потенциальную и потенциальной в кинетическую. Поскольку средняя кинетическая энергия, составляющая квТ/2 на одну степень свободы, остается неизменной, а средняя потенциальная энергия точно равна средней кинетической, то средняя полная энергия осциллятора, равная сумме кинетической и потенциальной энергий, составляет ksTi.  [c.164]

Для определения зависимости теплоемкости от температуры Т необходимо знать, как зависит от температуры тепловая энергия твердого тела. Задача, следовательно, сводится к тому, чтобы вычислить среднюю энергию колебаний атома по одному из трех взаимно перпендикулярных направлений. Помножив результат на число атомов и на 3 (соответственно трем слагающим движения), МЫ получим полную тепловую энергию. Формула для определения среднего значения энергии линейного гармонического осциллятора была выведена еще Планком, который считал, что в тепловом равновесии состояния с тем или иным значенпем энергии встречаются с относительной вероятностью, определяемой фактором Больцмана и в расчет долл ны приниматься не все энергии, а лишь дискретные значения энергии вида п (п — 0, 1, 2, 3,…,).  [c.166]

Если заряды диполя (или один заряд) соверщают простые гармонические колебания вдоль его оси, такую систему называют линейным гармоническим осциллятором (см. гл. 1). Переменный дипольный момент осциллятора равен p = po os(i)/, где (о — частота колебания заряда. Здесь следует иметь в виду, что изменение р = ег может происходить как путем изменения е = во os при  [c.9]

Рассмотрим теперь совокупность одинаковых осцилляторов, хаотически ориентированных в пространстве. Если центры всех осцилляторов перенести в начало координат, то их концы равномерно покроют поверхность некоторой сферы с центром в точке 0 Выберем из системы (рис, 34.12,6) произвольный осциллятор ОА, заданный сферическими углами 0 и ф. Под действием линейно поляризованного света с электрическим вектором ЕЦг в осцилляторе возникнут колебания с амплитудой, пропорциональной os 0. Проектируя электрический вектор испускаемого света на осн 2 и х, получаем Ег — = Е os 0 Ех = Е os 0 sin 0 osф.  [c.261]

К формуле (2.2.1) Планк пришел, опираясь на формулу Вина (2.1.9) и исследуя равновесие между процессами испускания и поглощения электромагнитного излучения равновесным коллективом линейных гармонических осцилляторов (так называемых вибраторов Герца). Он рассматривал энтропию осцилляторов, в частности вторую производную энтронии S по средней энергии осциллятора . Обратная величина этой производной фактически есть средняя квадратичная флуктуация энергии  [c.43]


это что такое? Принцип работы осциллятора

Array
(
    [TAGS] => 
    [~TAGS] => 
    [ID] => 63514
    [~ID] => 63514
    [NAME] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора
    [~NAME] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 115
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 115
    [DETAIL_TEXT] => 

Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. 

Как устроен агрегат? 

Осциллятор, принцип работы которого заключается в формировании высокочастотным трансформатором подзарядки конденсатора и поддержании дальнейшей конкретной величины дуги, состоит из следующих элементов: 

Повышающего низкочастотного трансформатора (ПТ), обладающего вторичным напряжением 2-3 кВт. 

Разрядника (передаточного устройства). 

Индуктивного контура колебаний. 

Рабочей емкости. 

Блокирующего конденсатора. 

Предохранительной обмотки. 

Через последний элемент конденсатор колебания высокой частоты прикасается к дуговому образованию. В нем напряжение источника питания не подвержено шунтированию. Дроссель, взаимодействующий с рабочей цепью, выполняет роль изолятора обмотки в аппарате от пробоя. Чаще всего используются варочные осцилляторы, мощность которых составляет 250-300 Вт. На продолжительность импульсов хватает буквально десятой доли секунды. 

Импульсные приборы 

Осциллятор – это устройство, которое подразделено на два типа. Прибор с импульсным питанием позволяет спровоцировать на начальном возникновении дуги ее постоянство при переменном токе. При выполнении сварки могут появляться колебания используемого тока, что иногда может вызывать ухудшение качества работ. Чтобы этого избежать, осцилляторы синхронизируются. 


Часто для возбуждения бесконтактной дуги используются генераторы импульсного типа, в которых имеются накапливаемые резервуары, подзаряжающиеся от специального устройства. С учетом того момента, что фазное изменение сварочного тока в рабочем процессе не всегда стабильно, для организации надежной функциональности генератора требуется прибор, синхронизирующий разряд емкости в тех случаях, когда ток из дуги проходит через ноль. На переменном токе осциллятор применяется для сварки как обычными электродами, так и элементами, применяющимися для работы с нержавейкой, цветными металлами, обработки аргоном. Агрегаты непрерывного действия Подобные приборы функционируют синхронно с питающим источником. Процесс возбуждение происходит посредством наложения на токоведущие части высокого напряжения и частоты. Данный ток не представляет опасности для работника, зато способен возбуждать сварочную дугу без соприкосновения электрода и обрабатываемого предмета, а за счет высокой частоты сохраняется достаточное горение дуги. Осциллятор, виды которого имеют последовательное подключение, считаются более результативным. Ему не требуется активация в цепи источника специальной защитной системы от чрезмерного напряжения. Катушка подсоединяется последовательно к дуге. При работе разрядник издает негромкое потрескивание. 


На выключенном из сети агрегате регулировочным винтом можно откорректировать искровой зазор в диапазоне от 1,5 до 2 миллиметров. Установку подобного оборудования следует доверять специалистам, поскольку непрофессиональный монтаж может угрожать здоровью и жизни работника, эксплуатирующего устройство.

Эксплуатационные условия 

Осциллятор – это прибор, регистрация которого требуется в органах инспектирования электросвязи. К остальным условиям эксплуатации относятся такие требования и возможности: Агрегат может использоваться в закрытых помещениях и на улице. При дожде и снеге работать с прибором на открытом воздухе запрещено. Температурный режим функционирования находится в пределах от минус десяти до плюс сорока градусов. Эксплуатация устройства допускается при атмосферном давлении от 85 до 106 кПа и влажности не выше 98 процентов. Категорически не рекомендуется использовать аппарат в запыленных помещениях, особенно, где содержаться едкие газы или пары. Прежде, чем приступить к работе, необходимо позаботиться о надежном заземлении. 

Безопасность 

Чтобы понять, что такое осциллятор, для чего нужен, необходимо иметь минимальные навыки сварщика. Основные различия рассматриваемых устройств и принцип их действия приведены выше. При работе с подобными приспособлениями следует соблюдать определенные меры безопасности. Необходимо постоянно контролировать правильность подсоединения в сварочную цепь и проверять контакты на исправность. Кроме того, следует работать с использованием защитного кожуха, который снимать и одевать нужно при выключенном от сети аппарате. Также надо периодически проверять состояние поверхности разрядника (очищать его наждачкой от нагара). 

Где приобрести? 

Осциллятор – это прибор, который можно купить в специализированных магазинах либо сделать своими руками. Самостоятельное его изготовление требует познания в подключении электрических схем и правильном подборе составных элементов, главным из которых является высоковольтный трансформатор. Сделать самодельную модель можно по наиболее простой схеме. В комплект входит регулирующий напряжение (от 220 до 3 000 В) трансформатор и разрядник, выдерживающий проход мощной электрической искры. Прибор управляется при помощи кнопки, синхронно активирующей разрядник и поступление защитного газа в район выполнения сварочных работ. Непосредственно импульсы высокой частоты, обеспечивающие эффективность процесса, вырабатываются разрядником и трансформатором, имеющим высокий вольтаж. На выходе подобное приспособление обладает положительным и отрицательным контактами. Первый подает токи от трансформатора, подсоединяется к горелке сварочного агрегата, второй – напрямую к обрабатываемым элементам. 

Источник:  fb.ru

[~DETAIL_TEXT] =>

Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. 

Как устроен агрегат? 

Осциллятор, принцип работы которого заключается в формировании высокочастотным трансформатором подзарядки конденсатора и поддержании дальнейшей конкретной величины дуги, состоит из следующих элементов: 

Повышающего низкочастотного трансформатора (ПТ), обладающего вторичным напряжением 2-3 кВт. 

Разрядника (передаточного устройства). 

Индуктивного контура колебаний. 

Рабочей емкости. 

Блокирующего конденсатора. 

Предохранительной обмотки. 

Через последний элемент конденсатор колебания высокой частоты прикасается к дуговому образованию. В нем напряжение источника питания не подвержено шунтированию. Дроссель, взаимодействующий с рабочей цепью, выполняет роль изолятора обмотки в аппарате от пробоя. Чаще всего используются варочные осцилляторы, мощность которых составляет 250-300 Вт. На продолжительность импульсов хватает буквально десятой доли секунды. 

Импульсные приборы 

Осциллятор – это устройство, которое подразделено на два типа. Прибор с импульсным питанием позволяет спровоцировать на начальном возникновении дуги ее постоянство при переменном токе. При выполнении сварки могут появляться колебания используемого тока, что иногда может вызывать ухудшение качества работ. Чтобы этого избежать, осцилляторы синхронизируются. 


Часто для возбуждения бесконтактной дуги используются генераторы импульсного типа, в которых имеются накапливаемые резервуары, подзаряжающиеся от специального устройства. С учетом того момента, что фазное изменение сварочного тока в рабочем процессе не всегда стабильно, для организации надежной функциональности генератора требуется прибор, синхронизирующий разряд емкости в тех случаях, когда ток из дуги проходит через ноль. На переменном токе осциллятор применяется для сварки как обычными электродами, так и элементами, применяющимися для работы с нержавейкой, цветными металлами, обработки аргоном. Агрегаты непрерывного действия Подобные приборы функционируют синхронно с питающим источником. Процесс возбуждение происходит посредством наложения на токоведущие части высокого напряжения и частоты. Данный ток не представляет опасности для работника, зато способен возбуждать сварочную дугу без соприкосновения электрода и обрабатываемого предмета, а за счет высокой частоты сохраняется достаточное горение дуги. Осциллятор, виды которого имеют последовательное подключение, считаются более результативным. Ему не требуется активация в цепи источника специальной защитной системы от чрезмерного напряжения. Катушка подсоединяется последовательно к дуге. При работе разрядник издает негромкое потрескивание. 


На выключенном из сети агрегате регулировочным винтом можно откорректировать искровой зазор в диапазоне от 1,5 до 2 миллиметров. Установку подобного оборудования следует доверять специалистам, поскольку непрофессиональный монтаж может угрожать здоровью и жизни работника, эксплуатирующего устройство.

Эксплуатационные условия 

Осциллятор – это прибор, регистрация которого требуется в органах инспектирования электросвязи. К остальным условиям эксплуатации относятся такие требования и возможности: Агрегат может использоваться в закрытых помещениях и на улице. При дожде и снеге работать с прибором на открытом воздухе запрещено. Температурный режим функционирования находится в пределах от минус десяти до плюс сорока градусов. Эксплуатация устройства допускается при атмосферном давлении от 85 до 106 кПа и влажности не выше 98 процентов. Категорически не рекомендуется использовать аппарат в запыленных помещениях, особенно, где содержаться едкие газы или пары. Прежде, чем приступить к работе, необходимо позаботиться о надежном заземлении. 

Безопасность 

Чтобы понять, что такое осциллятор, для чего нужен, необходимо иметь минимальные навыки сварщика. Основные различия рассматриваемых устройств и принцип их действия приведены выше. При работе с подобными приспособлениями следует соблюдать определенные меры безопасности. Необходимо постоянно контролировать правильность подсоединения в сварочную цепь и проверять контакты на исправность. Кроме того, следует работать с использованием защитного кожуха, который снимать и одевать нужно при выключенном от сети аппарате. Также надо периодически проверять состояние поверхности разрядника (очищать его наждачкой от нагара). 

Где приобрести? 

Осциллятор – это прибор, который можно купить в специализированных магазинах либо сделать своими руками. Самостоятельное его изготовление требует познания в подключении электрических схем и правильном подборе составных элементов, главным из которых является высоковольтный трансформатор. Сделать самодельную модель можно по наиболее простой схеме. В комплект входит регулирующий напряжение (от 220 до 3 000 В) трансформатор и разрядник, выдерживающий проход мощной электрической искры. Прибор управляется при помощи кнопки, синхронно активирующей разрядник и поступление защитного газа в район выполнения сварочных работ. Непосредственно импульсы высокой частоты, обеспечивающие эффективность процесса, вырабатываются разрядником и трансформатором, имеющим высокий вольтаж. На выходе подобное приспособление обладает положительным и отрицательным контактами. Первый подает токи от трансформатора, подсоединяется к горелке сварочного агрегата, второй – напрямую к обрабатываемым элементам. 

Источник:  fb.ru

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. [~PREVIEW_TEXT] => Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 31.07.2017 13:09:00 [~TIMESTAMP_X] => 31.07.2017 13:09:00 [ACTIVE_FROM] => 31.07.2017 [~ACTIVE_FROM] => 31.07.2017 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => /news/115/63514/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/115/63514/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => ostsillyator_eto_chto_takoe_printsip_raboty_ostsillyatora [~CODE] => ostsillyator_eto_chto_takoe_printsip_raboty_ostsillyatora [EXTERNAL_ID] => 63514 [~EXTERNAL_ID] => 63514 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => news [~IBLOCK_CODE] => news [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.07.2017 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [SECTION_META_KEYWORDS] => осциллятор - это что такое? принцип работы осциллятора [SECTION_META_DESCRIPTION] => Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. [SECTION_PAGE_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [ELEMENT_META_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [ELEMENT_META_KEYWORDS] => осциллятор - это что такое? принцип работы осциллятора [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Осциллятор - это что такое? Принцип работы осциллятора ) [FIELDS] => Array ( [TAGS] => ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 1 [~ID] => 1 [TIMESTAMP_X] => 15.02.2016 17:09:48 [~TIMESTAMP_X] => 15.02.2016 17:09:48 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => news [~CODE] => news [NAME] => Пресс-центр [~NAME] => Пресс-центр [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/#ELEMENT_ID#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/#ELEMENT_ID#/ [SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/ [~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 0 [~RSS_FILE_LIMIT] => 0 [RSS_FILE_DAYS] => 0 [~RSS_FILE_DAYS] => 0 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => clothes_news_s1 [~XML_ID] => clothes_news_s1 [TMP_ID] => c83b747129a532c27a029fc5ccf0d07c [~TMP_ID] => c83b747129a532c27a029fc5ccf0d07c [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Новости [~ELEMENTS_NAME] => Новости [ELEMENT_NAME] => Новость [~ELEMENT_NAME] => Новость [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [~EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.alfa-industry.ru [~SERVER_NAME] => www.alfa-industry.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 115 [~ID] => 115 [TIMESTAMP_X] => 2015-11-25 18:37:33 [~TIMESTAMP_X] => 2015-11-25 18:37:33 [MODIFIED_BY] => 2 [~MODIFIED_BY] => 2 [DATE_CREATE] => 2015-09-29 20:10:16 [~DATE_CREATE] => 2015-09-29 20:10:16 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 1 [~IBLOCK_ID] => 1 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => Технические статьи [~NAME] => Технические статьи [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 21 [~LEFT_MARGIN] => 21 [RIGHT_MARGIN] => 22 [~RIGHT_MARGIN] => 22 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ [~SEARCHABLE_CONTENT] => ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ [CODE] => [~CODE] => [XML_ID] => 115 [~XML_ID] => 115 [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [SECTION_PAGE_URL] => /news/115/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/115/ [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => news [~IBLOCK_CODE] => news [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [EXTERNAL_ID] => 115 [~EXTERNAL_ID] => 115 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Технические статьи [SECTION_META_KEYWORDS] => технические статьи [SECTION_META_DESCRIPTION] => [SECTION_PAGE_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_META_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_META_KEYWORDS] => технические статьи [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Технические статьи [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи ) ) ) ) [SECTION_URL] => /news/115/ )
Осциллятор — это что такое? Принцип работы осциллятора

31.07.2017

Осциллятор – это сварочное приспособление, которое облегчает проведение соответствующих работ с элементами из алюминия, другого цветмета и нержавейки. Подобное устройство помогает эффективно выполнить поджог сварочной дуги и поддержать ее стабильность. Прибор имеет как производственное, так и бытовое применение. 

Как устроен агрегат? 

Осциллятор, принцип работы которого заключается в формировании высокочастотным трансформатором подзарядки конденсатора и поддержании дальнейшей конкретной величины дуги, состоит из следующих элементов: 

Повышающего низкочастотного трансформатора (ПТ), обладающего вторичным напряжением 2-3 кВт. 

Разрядника (передаточного устройства). 

Индуктивного контура колебаний. 

Рабочей емкости. 

Блокирующего конденсатора. 

Предохранительной обмотки. 

Через последний элемент конденсатор колебания высокой частоты прикасается к дуговому образованию. В нем напряжение источника питания не подвержено шунтированию. Дроссель, взаимодействующий с рабочей цепью, выполняет роль изолятора обмотки в аппарате от пробоя. Чаще всего используются варочные осцилляторы, мощность которых составляет 250-300 Вт. На продолжительность импульсов хватает буквально десятой доли секунды. 

Импульсные приборы 

Осциллятор – это устройство, которое подразделено на два типа. Прибор с импульсным питанием позволяет спровоцировать на начальном возникновении дуги ее постоянство при переменном токе. При выполнении сварки могут появляться колебания используемого тока, что иногда может вызывать ухудшение качества работ. Чтобы этого избежать, осцилляторы синхронизируются. 


Часто для возбуждения бесконтактной дуги используются генераторы импульсного типа, в которых имеются накапливаемые резервуары, подзаряжающиеся от специального устройства. С учетом того момента, что фазное изменение сварочного тока в рабочем процессе не всегда стабильно, для организации надежной функциональности генератора требуется прибор, синхронизирующий разряд емкости в тех случаях, когда ток из дуги проходит через ноль. На переменном токе осциллятор применяется для сварки как обычными электродами, так и элементами, применяющимися для работы с нержавейкой, цветными металлами, обработки аргоном. Агрегаты непрерывного действия Подобные приборы функционируют синхронно с питающим источником. Процесс возбуждение происходит посредством наложения на токоведущие части высокого напряжения и частоты. Данный ток не представляет опасности для работника, зато способен возбуждать сварочную дугу без соприкосновения электрода и обрабатываемого предмета, а за счет высокой частоты сохраняется достаточное горение дуги. Осциллятор, виды которого имеют последовательное подключение, считаются более результативным. Ему не требуется активация в цепи источника специальной защитной системы от чрезмерного напряжения. Катушка подсоединяется последовательно к дуге. При работе разрядник издает негромкое потрескивание. 


На выключенном из сети агрегате регулировочным винтом можно откорректировать искровой зазор в диапазоне от 1,5 до 2 миллиметров. Установку подобного оборудования следует доверять специалистам, поскольку непрофессиональный монтаж может угрожать здоровью и жизни работника, эксплуатирующего устройство.

Эксплуатационные условия 

Осциллятор – это прибор, регистрация которого требуется в органах инспектирования электросвязи. К остальным условиям эксплуатации относятся такие требования и возможности: Агрегат может использоваться в закрытых помещениях и на улице. При дожде и снеге работать с прибором на открытом воздухе запрещено. Температурный режим функционирования находится в пределах от минус десяти до плюс сорока градусов. Эксплуатация устройства допускается при атмосферном давлении от 85 до 106 кПа и влажности не выше 98 процентов. Категорически не рекомендуется использовать аппарат в запыленных помещениях, особенно, где содержаться едкие газы или пары. Прежде, чем приступить к работе, необходимо позаботиться о надежном заземлении. 

Безопасность 

Чтобы понять, что такое осциллятор, для чего нужен, необходимо иметь минимальные навыки сварщика. Основные различия рассматриваемых устройств и принцип их действия приведены выше. При работе с подобными приспособлениями следует соблюдать определенные меры безопасности. Необходимо постоянно контролировать правильность подсоединения в сварочную цепь и проверять контакты на исправность. Кроме того, следует работать с использованием защитного кожуха, который снимать и одевать нужно при выключенном от сети аппарате. Также надо периодически проверять состояние поверхности разрядника (очищать его наждачкой от нагара). 

Где приобрести? 

Осциллятор – это прибор, который можно купить в специализированных магазинах либо сделать своими руками. Самостоятельное его изготовление требует познания в подключении электрических схем и правильном подборе составных элементов, главным из которых является высоковольтный трансформатор. Сделать самодельную модель можно по наиболее простой схеме. В комплект входит регулирующий напряжение (от 220 до 3 000 В) трансформатор и разрядник, выдерживающий проход мощной электрической искры. Прибор управляется при помощи кнопки, синхронно активирующей разрядник и поступление защитного газа в район выполнения сварочных работ. Непосредственно импульсы высокой частоты, обеспечивающие эффективность процесса, вырабатываются разрядником и трансформатором, имеющим высокий вольтаж. На выходе подобное приспособление обладает положительным и отрицательным контактами. Первый подает токи от трансформатора, подсоединяется к горелке сварочного агрегата, второй – напрямую к обрабатываемым элементам. 

Источник:  fb.ru

Просмотров: 1238


Осциллятор (VCO) | Digital Music Academy

В классическом синтезаторе звук генерируется осцилляторами (VCO — voltage-controlled oscillator). Это устройства, непрерывно генерирующие периодические колебания определенной формы:

  • синусоидальные
  • квадратные
  • треугольные
  • пилообразные
  • импульсные

Подробнее о различных формах волны

В аналоговом синтезаторе частота колебаний модулируется управляющим CV-сигналом (управляющим напряжением) и/или LFO (например, для создания эффекта вибрато). Помимо частоты, модулироваться могут и другие параметры, например скважность импульсного сигнала.

Помимо осцилляторов также обычно имеются генераторы шума:

В студийных синтезаторах, как правило, используются генераторы белого (WHITE) и розового (PINK) шумов, а также низкочастотного (low frequency) шума. В данном случае имеется также регулятор уровня (громкости) шума (OUTPUT LEVEL).

DCO или Digitally Controlled Oscillator

CV-сигнал склонен к изменчивости характеристик, которые могут зависеть от различных факторов — температура воздуха, напряжение в сети и т.д. Эти естественные изменения сигнала приводят к появлению эффекта «slope» – плавного дрифта высоты осцилляторов, который может привести к расстройке инструмента, с другой стороны – именно этот эффект делает звук VCO таким «жирным».

С появлением протокола MIDI, генераторы VCO аналоговых синтезаторов начали оснащать специальными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП), отвечающими исключительно за перевод входящих цифровых MIDI-сообщений в аналоговый управляющий сигнал CV, который в итоге и попадает на осциллятор. При этом уровень CV-сигнала определяется номером MIDI-ноты, поступающей на ЦАП.

Первые осцилляторы с новым, цифровым способом управления DCO отличались гораздо большей стабильностью, чем VCO, однако за стабильность пришлось поплатиться качеством звучания. Технические характеристики ЦАП того времени делали тонкую подстройку высоты осцилляторов (fine tune) практически невозможной. Дискретность цифровых значений давала ступенчатые, угловатые изменения высоты осциллятора, и делала невозможной легкую расстройку осцилляторов, делавшей звучание VCO таким «жирным». Точный строй также уничтожал эффект «slope», естественным образом расстраивающий VCO.

Кроме того, в ранних DCO фаза каждого из осцилляторов (даже если они относились к разным голосам полифонического синтезатора) управлялась единственным clock-генератором. Это заставляло осцилляторы начинать воспроизведение всегда в едином цикле фазы. В аналоговом синтезе рассинхронизация фаз приводят к разнообразию и живости звучания осцилляторов, а ранние DCO из-за отсутствия фазовых расхождений звучали плоско и тускло.

Однако, в современных аналоговых синтезаторах с DCO эти недостатки исправлены за счет использования индивидуальных clock-генераторов для каждого из осцилляторов и высокой разрядности ЦАП. Во многих из них также эмулируется классический эффект «slope».

DCO не следует путать с цифровыми генераторами сигнала на основе частотной модуляции (в FM-синтезаторах) или импульсно-кодовой модуляции (PCM) (в синтезаторах, использующих сэмплы или физическое моделирование).

Осциллятор — Erenbur.ru

Осцилляторы

Осцилляторы (англ. Oscillator) – индикаторы, применяемые в техническом анализе, для определения перекупленности или перепроданности финансового инструмента.

Осцилляторы получили широкое распространение благодаря простоте их использования и гибкости настроек. Индикаторы Стохастик, RSI, Momentum и MACD включены практически во все торговые терминалы и тестеры стратегий.

Для построения осцилляторов используются различные математические методы сглаживания нескольких скользящих средних. Осцилляторы колеблются в диапазоне, который чаще всего измеряется в процентах (от 0 до 100%). Когда значение индикатора превышает 70-80 процентов, финансовый инструмент оказывается в зоне перекупленности и его нужно продавать. Состояние перепроданности возникает, когда осциллятор падает ниже 20-30 процентов, что означает возможность покупки.

Лучше всего осцилляторы работают в периоды отсутствия трендов (когда рынок движется в боковике). На трендовом рынке осцилляторы используются исключительно профессионалами с большим опытом торговли, так как во время тренда осцилляторы дают много ложных сигналов.

Достоинства и недостатки осцилляторов

Достоинства

  1. Осцилляторы относятся к опережающим индикаторам. Осциллятор подает сигнал на открытие или закрытие позиции до разворота цены финансового актива.
  2. Простота использования. Осцилляторы дают четкие сигналы, которые может освоить даже начинающий трейдер без опыта торговли.
  3. Осцилляторы имеют стандартные параметры, рекомендованные для большинства торговых стратегий. Новичкам рекомендуется использовать стандартные параметры осцилляторов.
  4. Гибкость настроек. Осцилляторы дают возможность изменения настроек в зависимости от применяемых торговых стратегий. Профессиональные трейдеры, с ростом практического опыта торговли, изменяют параметры осцилляторов, строя сложные, высокоэффективные торговые стратегии.

Недостатки

  1. Ложные сигналы в момент начала нового тренда.
  2. Большое количество ложных сигналов на трендовом рынке.
  3. Стратегию, построенную для одного финансового инструмента чаще всего нельзя применить для торговли на других активах. Со сменой инструмента торговли, каждый раз стратегию придется тестировать заново и изменять в зависимости от результатов тестирования.

Сигналы, подаваемые осцилляторами

Пересечение линий перекупленности и перепроданности

Уровни перекупленности и перепроданности

Уровни перекупленности и перепроданности у осцилляторов обычно равняются 20 и 80% (Стохастик) или 30 и 70% (RSI). Опытные трейдеры часто меняют уровни перекупленности и перепроданности — например, у RSI, при классических 30 и 70%, могут использовать 20 и 80%.

Осциллятор пересекает линию два раза, входя в зону перекупленности (перепроданности) и выходя из нее. Первое пересечение сигнализирует трейдеру, что нужно приготовиться к возможной сделке и проанализировать финансовый инструмент на основе других данных технического анализа. Пересекая линию вторично, индикатор выходит из зоны перекупленности (перепроданности), давая сигнал на сделку (если этому сигналу не противоречат остальные параметры вашей стратегии).

Не торопитесь совершить сделку, пока не закончится формирование свечи, на которой осциллятор дал сигнал к совершению сделки. Цена акции в любой момент может развернуться в противоположную сторону и осциллятор вернется в зону перекупленности (перепроданности). При совершении сделки всегда дожидайтесь начала формирования следующей свечи на выбранном вами таймфрейме.

Пересечение осциллятором нулевого уровня

Нулевым уровнем является середина диапазона, в котором колеблется осциллятор. Так как осциллятор чаще всего колеблется в диапазоне от 0 до 100%, то нулевым уровнем будет линия 50%.

Среди трейдеров часто бытует ошибочное мнение, что пересечение осциллятором нулевого уровня дает сигнал к совершению сделки. Это не совсем правильно. Нулевой уровень говорит о том, что цена финансового инструмента достигла своего равновесия и вероятность того, куда она двинется дальше примерно 50/50. Консервативные инвесторы, не принимающие на себя слишком больших рисков, используют пересечение осциллятором нулевого уровня для закрытия позиций.

Дивергенция осциллятора и цены актива

Дивергенция

Дивергенция относится к одному из самых сильных сигналов осцилляторов, применяемых на трендовом рынке.

Суть идеи заключается в том, что чем дольше растет или падает цена актива, тем больше вероятность наступления коррекции к предыдущему движению. Сигналы осциллятора помогают отслеживать начало коррекции и вовремя закрывать позицию.

Если цена финансового инструмента растет, то при покорении нового максимума, осциллятор тоже должен показывать новый максимум (конвергенция). Если цена выросла, а осциллятор наоборот упал, то такая ситуация называется дивергенцией – расхождение цены актива и значения индикатора. Индикатор показывает, что рост выдыхается и возможно начало сильной коррекции.

На медвежьем рынке падение цены точно так же должно подтверждаться последовательными минимумами осциллятора.

Пересечение линий осциллятора

Многие осцилляторы состоят из двух скользящих (быстрой и медленной). Пересечение линий осциллятора дает трейдеру сигналы на покупку и продажу актива.

Сигнал на покупку. Быстрая скользящая должна пересечь медленную снизу вверх. Важно, чтобы этот сигнал произошел как можно ниже нулевой линии. Самые сильные сигналы подает осциллятор, когда скользящие средние пересекаются в зоне перепроданности. Сигналы на покупку выше нулевой линии считаются ложными и не принимаются во внимание. Закрытие позиции происходит после пересечения быстрой скользящей медленную сверху вниз выше нулевой линии.

Сигнал на открытие короткой позиции. Быстрая скользящая должна пересечь медленную сверху вниз как можно ближе к зоне перекупленности или внутри нее.

Лучшие осцилляторы для торговли на бирже

Среди широкого разнообразия применяемых в трейдинге индикаторов, можно выделить несколько осцилляторов, которые завоевали авторитет среди трейдеров во всем мире. Ниже приводится список наиболее популярных индикаторов, применяемых в техническом анализе.

Осциллятор RSI

Relative Strength Index

Дж. Уэллс Уайлдер разработал индекс относительной силы, сравнивая последние положительные цены закрытия финансового инструмента с отрицательными, и впервые поделился им в 1978 году с техническим сообществом в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Relative Strength Index (Индекс относительной силы) является индикатором, который измеряет величину недавних изменений цен, чтобы определить уровни перекупленности или перепроданности цены финансового инструмента.

RSI обычно отображается в виде осциллятора (линейного графика, который перемещается между двумя крайними точками) в отдельном окне, расположенном ниже графика цены финансового инструмента и может иметь значения от 0 до 100.

Когда RSI поднимается выше 70, базовый актив считается перекупленным. И наоборот, актив считается перепроданным, если RSI опускается ниже 30. Трейдеры используют RSI для определения областей сопротивления и поддержки, дивергенций и конвергенций, а также для подтверждения сигналов других индикаторов.

Осциллятор Стохастик

Stochastic Oscillator

Джордж Лейн разработал осциллятор Stochastic, который сравнивает цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Лейн считал, что цены имеют тенденцию закрываться вблизи своих максимумов на восходящих рынках и вблизи своих минимумов на нисходящих. Как и у RSI, значения Стохастика отображаются в диапазоне от 0 до 100. Актив считается перекупленным, когда значения осциллятора находятся выше 80 и перепроданным, когда значения осциллятора ниже 20.

График стохастического осциллятора состоит из двух линий: %K и %D. Одна отражает фактическое значение осциллятора (%K), а другая — его трехдневную простую скользящую среднюю (%D). Пересечение линий индикатора сигнализирует о том, что может произойти разворот.

Если %K пересекает снизу вверх %D, то пересечение этих линий дает сигнал на покупку при условии, что значения находятся ниже 20. Когда %K поднимается выше 80, акция считается перекупленной и это сигнал на продажу.

Пересечение %K сверху вниз %D дает сигнал на открытие короткой позиции при условии, что линии находятся выше 80. Когда линия %K опускается ниже 20, акция считается перепроданной, и это сигнал на закрытие короткой позиции.

Расхождения между осциллятором Стохастик и движением цены в тренде (дивергенция) дает сигналы о возможном развороте цены финансового инструмента. Когда медвежий тренд достигает нового минимума, но осциллятор не показывает новый минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпали свои силы и назревает бычий разворот.

Осциллятор Momentum

Индикатор Momentum — это измерение скорости или быстроты изменения цен. В книге «Технический анализ финансовых рынков» Джон Дж. Мерфи объясняет:

Рыночный импульс измеряется путем постоянного учета разницы цен в течение фиксированного интервала времени. Чтобы построить 10-дневную импульсную линию, просто вычтите цену закрытия 10 дней назад из последней цены закрытия. Это положительное или отрицательное значение затем строится вокруг нулевой линии.

Oscillyator Momentum

Формула осциллятора Momentum:

Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%

где:

P(n) — последняя цена;

P(n-1) — цена закрытия n периодов назад.

Momentum измеряет скорость роста или падения цены финансового инструмента. С точки зрения тренда, осциллятор Momentum является индикатором силы или слабости цены актива. Значения осциллятора выше 100% говорят о восходящем тренде, значения индикатора ниже 100% говорят о нисходящем тренде.

Трейдеры используют осциллятор Momentum в качестве одной из торговых стратегий. Эта стратегия основана на краткосрочных движениях цен финансовых инструментов, а не на фундаментальной стоимости. Как только индикатор Momentum показывает ускорение цены актива, трейдер занимает позицию, предполагая, что импульс будет продолжаться по направлению тренда.

Осциллятор MACD

MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) — осциллятор, следующий за трендом и показывающий взаимосвязь между двумя скользящими средними цены финансового инструмента. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней (Moving Average), которая придает больший вес последним данным.

MACD имеет положительное значение, когда 12-периодная EMA находится выше 26-периодной EMA и отрицательное значение, когда 12-периодная EMA находится ниже 26-периодной EMA.

Результатом этого расчета является линия MACD. Затем поверх линии MACD строится 9-периодная ЕМА MACD, которая пересекая линию MACD, подает сигналы на покупку и продажу.

Когда MACD формирует максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами и минимумами цены актива, это называется дивергенцией. Бычья дивергенция появляется, когда MACD формирует два восходящих минимума, которые соответствуют двум падающим минимумам цены актива. Это бычий сигнал, хотя тренд все еще является медвежьим.

Когда MACD формирует два нисходящих максимума, которые соответствуют двум восходящим максимумам цены актива, формируется медвежья дивергенция. Этот сигнал является медвежьим, хотя цена еще идет вверх.

MACD часто отображается в виде гистограммы, которая является разницей между MACD и его сигнальной линией (ЕМА MACD). Если MACD находится выше сигнальной линии, то гистограмма будет выше базовой линии MACD. Если MACD находится ниже сигнальной линии, то гистограмма будет ниже базовой линии MACD. Трейдеры используют гистограмму MACD, чтобы определить силу бычьего или медвежьего тренда.

Осциллятор Williams %R (Осциллятор Вильямса)

Williams %Range

Williams %Range, также известный как диапазон процентов Вильямса, представляет собой осциллятор, который движется между 0 и -100 и измеряет уровни перекупленности и перепроданности.

Индикатор был разработан Ларри Вильямсом и сравнивает цену закрытия акций с максимумом-минимумом диапазона в течение определенного периода (обычно 14). Значение выше -20 является состоянием перекупленности, значение ниже -80 является состоянием перепроданности.

Значение перекупленности или перепроданности не означает, что цена развернется вспять. Перекупленность означает, что цена находится вблизи максимумов своего недавнего диапазона, а перепроданность означает, что цена находится в нижней части своего недавнего диапазона.

Осциллятор может использоваться для генерации торговых сигналов, когда цена и индикатор выходят из зоны перекупленности или перепроданности.​

Практическое применение осцилляторов

Использование осцилляторов в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа является очень мощным инструментом для определения точек входа и выхода из сделки.

В теханализе осцилляторы лучше подходят для боковых рынков и работают более эффективно, когда они используются в сочетании с индикаторами, которые определяют, находится рынок в тренде или в боковом диапазоне.

Скользящая средняя (Moving average) может использоваться для определения состояния рынка. Как только индикатор даст сигнал, что рынок перешел в боковик, стратегия торговли меняется, и для принятия торговых решений начинают использовать сигналы осцилляторов.

Не все осцилляторы будут давать одинаковые сигналы на выбранных инструментах, но постоянно экспериментируя с различными индикаторами и финансовыми активами, можно построить надежную стратегию, которая будет давать стабильную прибыль.

Что такое осциллятор? — Определение с сайта WhatIs.com

К

Осциллятор — это механическое или электронное устройство, которое работает на принципах колебаний: периодические колебания между двумя объектами, основанные на изменениях энергии. Компьютеры, часы, радиоприемники и металлоискатели относятся к числу многих устройств, в которых используются генераторы.

Часовой маятник — это простой тип механического осциллятора. Самые точные часы в мире, атомные часы, отсчитывают время в соответствии с колебаниями атомов.Электронные генераторы используются для генерации сигналов в компьютерах, беспроводных приемниках и передатчиках, а также в звуковом оборудовании, особенно в музыкальных синтезаторах. Существует много типов электронных генераторов, но все они работают по одному и тому же основному принципу: в генераторе всегда используется чувствительный усилитель, выходной сигнал которого возвращается на вход синфазно. Таким образом, сигнал восстанавливается и сохраняется. Это называется положительной обратной связью. Это тот же процесс, который иногда вызывает нежелательный «вой» в системах громкой связи.

Частота, на которой работает генератор, обычно определяется кристаллом кварца. Когда к такому кристаллу прикладывают постоянный ток, он колеблется с частотой, которая зависит от его толщины и от того, как он вырезан из исходной минеральной породы. В некоторых генераторах для определения частоты используются комбинации катушек индуктивности, резисторов и / или конденсаторов. Однако наилучшая стабильность (постоянство частоты) достигается в генераторах, в которых используются кристаллы кварца.

В компьютере специальный генератор, называемый часами, служит для микропроцессора своего рода кардиостимулятором.Тактовая частота (или тактовая частота) обычно указывается в мегагерцах (МГц) и является важным фактором при определении скорости, с которой компьютер может выполнять инструкции.

Последний раз обновлялся в сентябре 2005 г.

Продолжить чтение об осцилляторе Разработка схемы осциллятора

— ECS Inc. International

Автор: Дэвид Мини, вице-президент по глобальным техническим продажам и маркетингу, и Дин Кларк, европейский директор по операциям в ECS Inc.Международный

Что такое осциллятор?

Генератор — это электронная схема, генерирующая повторяющийся сигнал. Этот сигнал может быть во многих формах в зависимости от приложения. Некоторым приложениям требуются базовые часы для поддержания рабочих интервалов для процессов. Другим приложениям требуются часы с очень чистой формой сигнала и высокой стабильностью для обеспечения высококачественной связи и передачи данных.

В аналоговых приложениях, таких как радиопередатчики RF, которые используют супергетеродин для приема и передачи цепочек сигналов, обычно обнаруживают синусоидальные формы выходных сигналов.Синусоидальная волна — это непрерывная волна, представляющая плавные периодические колебания. При радиочастотной связи выходной сигнал синусоидального генератора обеспечивает приемопередатчику точную опорную частоту с низким уровнем шума.

В цифровой электронике мы видим прямоугольные выходы. Прямоугольные волны — это форма волны, амплитуда которой меняется от минимальной до максимальной с постоянной частотой. Идеальная прямоугольная волна должна иметь минимальный и максимальный периоды при одинаковой продолжительности, и это будет иметь рабочий цикл 50/50%. На практике рабочий цикл может немного отличаться, поэтому более типичными могут быть 45/55% или 60/40%.Прямоугольный выходной сигнал имеет много применений, но широко используется для определения времени выполнения инструкций в схеме или микропроцессоре.

Осцилляторы Осцилляторы

могут иметь несколько различных типов резонаторов, связанных с ними. Самый плодовитый и самый эффективный из них — кварц. Вы также можете найти генераторы, которые используют керамические резонаторы, резонаторы на основе ПАВ [1] или МЭМС [2] в качестве отправной точки для рабочей частоты. Они используют механическую вибрацию или настроенные резонаторы для генерации тактового сигнала.В случае генератора на основе кварца состав кварцевого материала и углы среза кристалла делают этот тип генератора очень точным и стабильным в широком диапазоне температур. Процесс изготовления заготовок кристаллов для генераторов занимает много времени и включает множество этапов для обеспечения неизменно высокого качества продукта, но они обеспечивают гораздо более высокую стабильность по сравнению с RC-генераторами.

Принцип работы осциллятора

Принцип, лежащий в основе схемы генератора, — это стабильный установившийся выходной сигнал.Один из способов добиться этого — использовать цикл положительной обратной связи. Здесь часть выходного напряжения является обратной связью со входом без общего фазового сдвига, таким образом усиливая выходной сигнал. Затем сигнал усиливается и снова зацикливается, вызывая рост выходного сигнала. Коэффициент усиления в контуре обратной связи необходимо контролировать до единичного усиления, иначе сигнал будет обрезаться и искажаться.

Рисунок 1 — Цепь обратной связи осциллятора, показывающая условия колебаний

На рисунке 1 мы видим упрощенный контур генератора обратной связи, показывающий, что базовый контур генератора состоит из каскада усиления и цепи обратной связи, которая действует как фильтр, который определяет, каким должен быть коэффициент усиления контура обратной связи.

Рисунок 2 — Конструкция генератора Пирса с использованием процессора с инвертором и резистором обратной связи.

На рис. 2 показана конструкция осциллятора Пирса, обычно используемая в конструкциях цифровых процессоров. В этом типе конструкции кварцевого генератора фильтр состоит из эквивалентной модели кварцевого резонатора и внешних нагрузочных конденсаторов. Точная частота, на которой будет работать генератор, зависит от сдвига фазового угла контура в контуре генератора. Изменения фазового угла приведут к изменению выходной частоты.

Время запуска

Время запуска — это период первого включения осциллятора. В этот период будут нестабильности, пока колебания не стабилизируются. Время запуска обычно измеряется в микросекундах (мкСм), но оно зависит от частоты и контролируется контуром обратной связи. Величина усиления замкнутого контура имеет большое влияние на время запуска. Факторы, которые отрицательно влияют на усиление замкнутого контура, включают низкий уровень возбуждения, более высокие значения емкостной нагрузки кристалла (CL) и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).Низкое усиление может вызвать чрезмерно долгое время запуска, а слишком высокое усиление может привести к полному сбою запуска или перегрузке кристаллической структуры. Идеальное усиление зависит от отрицательного сопротивления схемы генератора, где привод должен преодолеть отрицательное сопротивление для запуска и создать выходной сигнал генератора. Из-за этого частота генератора напрямую влияет на время запуска, поэтому время, необходимое для прохождения цикла, значительно больше для генератора KHz, чем у генератора МГц.Низкий запас по усилению — обычная проблема для генераторов с частотой кГц, поскольку уровни возбуждения на порядок ниже, а ESR кристалла на порядок выше. Чтобы преодолеть эти проблемы, требуется тщательный дизайн, чтобы уровни возбуждения соответствовали подходящим значениям CL и ESR.

Реактивное сопротивление

Импеданс кристалла кварца изменяется настолько резко с изменением приложенной частоты, что все остальные компоненты схемы можно рассматривать как имеющие практически непрерывное реактивное сопротивление.Следовательно, когда кварцевый блок используется в контуре обратной связи генератора, частота кварцевого блока будет регулироваться сама так, чтобы оно представляло реактивное сопротивление, которое удовлетворяет коэффициенту усиления фазы контура. Представление реактивного сопротивления в зависимости от частоты кварцевого кристалла показано на рисунке 3.

Рисунок 3 — Кривая зависимости реактивного сопротивления от частоты

Кварцевый блок можно заставить колебаться в любой точке на линии между последовательными и параллельными резонансными точками путем включения реактивных компонентов (см. Рисунок 3, линия, обозначенная емкостной нагрузкой), таких как конденсаторы в контуре обратной связи генератора. схема.Частота, полученная в результате добавления емкости, выше, чем последовательная резонансная частота; ее обычно называют параллельной частотой, однако она меньше фактической параллельной частоты. Поскольку с кварцевым кварцевым блоком связаны две частоты нулевых фаз, существуют схемы генератора двух типов. Эти схемы определяются типом используемого кристалла. Они бывают либо последовательными, либо параллельными резонансными.

Последовательная цепь

В сбалансированной LC-цепи резонансная частота — это частота, на которой реактивное сопротивление индуктивности и реактивное сопротивление емкости компенсируют друг друга, оставляя только значение сопротивления.На рисунке 4 показан последовательный резонансный контур.

Рисунок 4 — Последовательная резонансная цепь

Параллельный Схема

В схеме параллельного резонансного генератора используется кристалл, который предназначен для работы с определенным значением емкости нагрузки. Это создаст результат, в котором частота кристалла с выше, чем последовательная резонансная частота, но ниже, чем истинная параллельная резонансная частота.Эти схемы не предлагают других маршрутов, кроме как через блок Crystal для завершения цикла обратной связи. В случае отказа блока Crystal, цепь больше не будет продолжать колебаться. Ниже приводится простое описание параллельного резонансного контура.

Рисунок 5 — Параллельный резонансный контур

Регулировка частоты «вытягивания»

Кристалл можно «вытащить» из его последовательной частоты, добавив реактивное сопротивление (емкость) последовательно с кристаллом.При работе в сочетании с внешней емкостью нагрузки (CL) кристалл колеблется в диапазоне частот, немного превышающем его последовательную резонансную частоту. Это параллельная (резонансная) частота. При заказе параллельного кристалла всегда указывайте номинальную параллельную резонансную частоту и указывайте емкость нагрузки цепи в пикофарадах (пФ).

Приблизительное уравнение для пределов вытягивания кристалла:

Пределы ∆f зависят от добротности кристалла и паразитной емкости цепи.Если шунтирующая емкость, подвижная емкость и емкость нагрузки известны, среднее тяговое усилие на пФ можно найти с помощью:

Емкость может быть изменена с помощью варакторного диода, при этом подтягивание может осуществляться электрически для изменения значения емкости. Это используется в VCO, VCXO и VCTCXO для изменения частоты.

Емкость нагрузки

Емкость нагрузки — это емкость внешней цепи, включенной параллельно самому кристаллу.В этом примере мы видим, что режим параллельного резонанса кристаллов всегда выше частоты последовательного резонанса и характеризуется индуктивным реактивным сопротивлением. В режиме параллельных резонансных колебаний индуктивность кристалла (подвижная индуктивность) параллельна емкости нагрузки генератора, тем самым образуя контур LC-резервуара. Этот ЖК определяет частоту генератора.

При указании последовательного резонансного кристалла емкостью нагрузки можно пренебречь, поскольку подвижная индуктивность и подвижная емкость кристалла являются единственными LC-компонентами, которые определяют частоту колебаний.

CL можно определить по формуле:

Например, где CL1 и CL2 — конденсаторы нагрузки, а C S — паразитная емкость цепи, обычно
3 пФ ~ 5 пФ. Следует отметить, что изменение значения емкости нагрузки приведет к изменению выходной частоты генератора.

Если требуется точное регулирование частоты, необходимо точное определение емкости нагрузки. Для демонстрации предположим, что кварцевый блок предназначен для работы на частоте 20 МГц с емкостью 20 пФ.Предположим, что кварцевый блок затем подключается к цепи, которая дает оценку 30 пФ.

Тогда частота кварцевого блока будет ниже указанного значения. Напротив, если рассматриваемая схема дает оценку 10 пФ, частота будет выше указанного значения. Связь между частотой и емкостью нагрузки показана на рисунке 6.

Рисунок 6 — Частота в зависимости от емкости нагрузки

Уровень драйва

Уровень возбуждения — это мощность, рассеиваемая кварцевым блоком во время работы.Мощность является функцией подаваемого тока и обычно выражается в милливаттах (мВт) или микроваттах (мкВт). Кристаллические блоки определены как имеющие определенные максимальные значения уровня возбуждения, которые преобразуются в зависимости от частоты и режима работы. Превышение максимального уровня возбуждения для данного кристалла может привести к нестабильной работе, в том числе к ускоренному старению, а в некоторых случаях — к полному отказу кристалла. Уровень движения можно рассчитать по следующему уравнению:

МОЩНОСТЬ = (I rms 2 * R)

Отрицательное сопротивление

Для оптимальной производительности схема генератора должна быть спроектирована таким образом, чтобы увеличивать отрицательное сопротивление, которое иногда называют допуском колебаний.Определение величины отрицательного сопротивления достигается последовательным включением переменного резистора.

Оценка величины отрицательного сопротивления в каждой цепи выполняется путем временной установки переменного резистора последовательно с кварцевым блоком. Изначально резистор следует установить на минимальное значение, желательно близкое к нулю. Затем запускается генератор, и выходной сигнал отслеживается с помощью осциллографа. Затем переменный резистор регулируется таким образом, чтобы сопротивление увеличивалось при постоянном контроле выхода.При некотором значении сопротивления колебание прекратится. В этот момент измеряется переменный резистор, чтобы определить значение омического сопротивления, при котором колебания прекращаются. К этому значению необходимо добавить максимальное сопротивление кристаллического блока, указанное продавцом. Общее омическое сопротивление считается отрицательным сопротивлением или допуском колебаний.

Для хорошей и надежной работы схемы рекомендуется, чтобы отрицательное сопротивление как минимум в пять раз превышало указанное максимальное эквивалентное значение последовательного сопротивления кварцевого блока.Значения отрицательного сопротивления, превышающие в пять раз максимальное сопротивление кристаллического блока, даже лучше. Поскольку отрицательное сопротивление имеет тенденцию к снижению при повышенной температуре, рекомендуется проводить испытание при наивысшей температуре рабочего диапазона.

Крутизна осциллятора

Другой способ определить, будет ли генератор запускаться стабильно, — это рассмотреть крутизну. Чтобы гарантировать начало колебаний и достижение стабильной фазы, генератор должен обеспечивать достаточный коэффициент усиления, чтобы компенсировать потери в колебательном контуре и обеспечивать энергию для нарастания колебаний.Как обсуждалось в разделе «Запуск», соотношение между усилением генератора и критическим коэффициентом усиления колебательного контура не может просто превышать 1, так как это приведет к слишком длительному времени запуска генератора или даже к полной остановке запуска. Разработчикам следует постараться обеспечить запас по усилению более 5. Эти параметры определяются по формуле: запас по усилению = гм / г mcrit ≥ 5 гм — крутизна генератора, указанная в таблице данных IC.

Для генераторов МГц крутизна находится в диапазоне от нескольких десятков мА / В, в то время как для генератора с частотой кГц крутизна колеблется от нескольких до нескольких десятков мкА / В, в зависимости от продукта.

g mcrit определяется как минимальная крутизна генератора, необходимая для поддержания стабильной генерации.

Предполагая, что в конструкции используются равные значения CL1 и CL2, и что нагрузка кристалла такая же, как и у кристалла CL, g mcrit выражается следующим образом:

При рассмотрении вопроса о запуске генератора важен выбор параметров кристалла; понижение ESR, частоты, C0 и CL уменьшит g mcrit и, таким образом, максимизирует запас усиления.

Частота и обертонный режим

Частота кварцевого кристалла ограничена физическими размерами вибрирующего кварцевого элемента. В некоторых случаях ограничивающими размерами являются длина и ширина. Самый популярный кристалл — это ограненный кристалл AT. Предельный размер — это толщина вибрирующего кварцевого элемента. По мере уменьшения толщины частота увеличивается. В какой-то момент, обычно около 50 МГц, толщина кварцевой пластины становится слишком хрупкой для использования в полевых условиях.

Если вам нужно разработать генератор на более высоких частотах, который все еще будет достаточно надежным для работы в полевых условиях, мы можем рассмотреть возможность использования одной из других резонансных частот. Это частоты с более низкой амплитудой, которые генерируются как гармоники. Все эти гармоники будут иметь нечетные целые числа основной частоты. Следовательно, если кварцевый блок имеет основную частоту 10 МГц, его также можно заставить колебаться в 3, 5, 7 и т.д. раз больше основной частоты. То есть устройство будет колебаться на частоте 30, 50, 70 и т. Д.Эти кратные основной частоты называются обертонами и идентифицируются целым числом умножения, как в третьем обертоне, пятом обертоне, седьмом обертоне и т.д. работайте на желаемой частоте и на желаемом обертоне. Никогда не следует пытаться заказывать кварцевый блок основной моды, а затем эксплуатировать его на частоте обертона. Это связано с тем, что процесс изготовления кристаллов отличается для основных и обертонных кристаллов.

Во многих случаях характеристики интегральной схемы, используемой в конструкции генератора, требуют подавления основной частоты кристалла, чтобы обеспечить работу на желаемой частоте, а не на более мощной основной частоте. Необходимо доработать схему генератора. Одним из способов модификации является добавление цепи резервуара, состоящей из катушки индуктивности и конденсатора. Эти модификации показаны на рисунках 7 и 8 для последовательных и параллельных резонансных контуров.

Рисунок 7 — Модификация последовательного резонансного контура Рисунок 8 — Модификация параллельного резонансного контура

В обоих случаях контур резервуара настроен на резонанс на некоторой частоте между основной и желаемой частотой. Это изолирует желаемую частоту и шунтирует остальные на землю, оставляя только желаемую частоту на выходе генератора.

Рекомендации по проектированию

При разработке схемы генератора или компоновке платы для генератора и генератора следует учитывать некоторые конструктивные особенности. Всегда рекомендуется избегать параллельных трасс, чтобы уменьшить емкость лотка. Все следы должны быть как можно короче, а компоненты должны быть изолированы во избежание сцепления. Плоскости заземления следует использовать для изоляции сигналов.

Есть много других терминов, с которыми вам нужно будет ознакомиться в процессе проектирования.ECS. Inc предлагает широкий выбор устройств для регулирования частоты и магнитных полей. Существует также обширная библиотека с техническими руководствами, видео-обучениями и справочными проектами, которые вы можете просмотреть.

ECS. Веб-сайт Inc

Воспользуйтесь следующими ссылками на нашу библиотеку технических ресурсов:

Технические руководства

Видеообучение

Референсные образцы

[1] SAW, — Резонатор на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Резонатор на ПАВ с 1 портом имеет один IDT (Inter Digital Transducer), который изготовлен на кварцевой подложке, он генерирует и принимает ПАВ.Конструкция имеет два решетчатых отражателя, которые отражают ПАВ и создают стоячую волну между двумя отражателями. Затем он преобразуется обратно в электрический сигнал.

[2] MEMS — Микро-электромеханическая система. Резонатор MEMS — это кремниевое устройство, в котором для создания вибрирующей структуры используется резонансная структура нанометрового диапазона.

ECS Inc. стремится поставлять высококачественные электронные компоненты, чтобы помочь вам создать мир Интернета вещей, подключенный к Интернету вещей. Для получения дополнительной информации о продуктах ECS Inc щелкните здесь.

Генераторы — типы, классификация, цепи обратной связи

Генератор — это электронное устройство для генерации переменного напряжения сигнала. Генераторы генерируют синусоидальную или несинусоидальную форму волны от очень низких до очень высоких частот. Гетеродин в большинстве современных сапергетродинов AM диапазона вещания будет охватывать диапазон частот от 1000 до 2100 кГц (приблизительно).

Генератор — это схема для генерации переменного напряжения желаемой частоты и амплитуды.Он преобразует энергию постоянного тока в напряжение переменного тока. Имеет широкое применение, например, для тестирования стереоусилителя; Генератор аудиосигнала генерирует от 20 кГц до 15 кГц на передатчике и от 47 до 230 МГц на стороне приемника. В радио несущая частота варьируется от 550 кГц до 20 МГц для телевещания в радио и требуются высокочастотные генераторы ТВ-приемника.

В основном схема генератора — это усилитель, который обеспечивает (через обратную связь) входным сигналом. Это невращающееся устройство для выработки переменного тока, выходная частота которого определяется характеристиками устройства.Первоначальная цель осциллятора — генерировать заданную форму волны с постоянной пиковой амплитудой и определенной частотой и поддерживать эту форму волны в определенных пределах амплитуды и частоты.

Генератор должен обеспечивать усиление, а часть выхода представляет собой обратную связь для поддержания входа, как показано на рис. 1. Достаточная мощность должна подаваться обратной связью на входную цепь, чтобы генератор мог управлять самим собой, как в случае генератора сигналов. Генератор является самоприводным, потому что сигнал обратной связи является регенеративным, т.е.е. положительный отзыв.

Рисунок 1: Блок-схема генератора

Рассмотрим основные требования к схеме генератора.

Первый , усиление требуется для обеспечения необходимого усиления сигнала.

Во-вторых, требуется достаточная регенеративная обратная связь для поддержания колебаний.

В-третьих, необходимо устройство определения частоты для поддержания желаемой выходной частоты. Помимо приложения, определите типы используемого генератора.

Обратная связь

Обратная связь — это процесс передачи энергии от точки высокого уровня в системе к точке низкого уровня. Это означает передачу энергии с выхода усилителя обратно на его вход. Если выходной сигнал обратной связи противоположен входному сигналу, это сигнал дегенеративной или отрицательной обратной связи. Однако, если обратная связь помогает входному сигналу, обратная связь является регенеративной или положительной обратной связью. Регенеративная или положительная обратная связь — одно из требований для поддержания колебаний в генераторе.Эта обратная связь может быть применена любым из нескольких способов для создания практической схемы осциллятора.

Рисунок 2: Цепь обратной связи генератора

Цепь, которая производит электрические колебания любой желаемой частоты, называется колебательной цепью. Эта схема состоит из двух реактивных компонентов, а именно катушки индуктивности L и конденсатора C, включенных параллельно друг другу. Такой контур также называется LC или резервуарным контуром.

Сигнал обратной связи передается от контура резервуара двумя способами.Первый метод заключается в отборе части энергии из индуктора. Это может быть достигнуто любым из трех способов, показанных на рис. 2 (a), (b) и (c). Когда в осцилляторе используется тиклерная катушка, как показано на рис. 2 (а), его называют осциллятором Армстронга. Когда генератор используется в качестве ответвленной катушки, как показано на рисунке 1 (b), или в качестве разделенной катушки, как показано на рисунке 2 (c), его называют генератором Хартли. Второй метод передачи сигнала обратной связи заключается в использовании двух конденсаторов в цепи резервуара и переходе сигнала обратной связи между ними.Это показано на рис. 2 (d), также осциллятор, использующий этот метод, называется осциллятором Колпитца.

Использование положительной обратной связи приводит к тому, что усилитель обратной связи имеет коэффициент усиления A v замкнутого контура больше, чем коэффициент усиления A v разомкнутого контура. Это приводит к нестабильности и работе как колебательный контур. Схема генератора обеспечивает постоянно изменяющийся усиленный выходной сигнал на любой желаемой частоте.

Классификация генераторов

Электронные генераторы можно в общих чертах разделить на следующие две категории.

Генераторы, которые обеспечивают выходной сигнал синусоидальной формы, называются синусоидальными или гармоническими генераторами. Такие генераторы могут обеспечивать выходной сигнал на частотах от 20 Гц до ГГц.

  1. Синусоидальные или гармонические осцилляторы

    1. Генераторы с настраиваемой схемой

      В этих генераторах используется настроенная цепь, состоящая из катушек индуктивности (L) и конденсаторов (C), и они используются для генерации высокочастотных сигналов. Таким образом, они также известны как генераторы радиочастоты (ЭЛТ).Такими осцилляторами являются осцилляторы Хартли, Колпитца и т. Д.

    2. RC-генераторы

      Эти генераторы используют резисторы и конденсаторы и используются для генерации сигналов низкой или звуковой частоты. Таким образом, они также известны как генераторы звуковой частоты (A.F). Такими генераторами являются фазовращающие и мостовые генераторы.

    3. Кристаллические генераторы

      Эти генераторы используют кристаллы кварца и используются для генерации высокостабилизированного выходного сигнала с частотами до 10 МГц.Генератор Пирса является примером кварцевого генератора.

    4. Осцилляторы отрицательного сопротивления

      В этих генераторах используется характеристика отрицательного сопротивления таких устройств, как туннельные диоды. Настроенный диодный генератор является примером генератора отрицательного сопротивления.

  2. Несинусоидальные или релаксационные генераторы

    Генераторы, которые обеспечивают выходной сигнал квадратной, прямоугольной или зубчатой ​​формы волны, называются несинусоидальными или релаксационными генераторами.Такие генераторы могут обеспечивать выходной сигнал на частотах от нуля до 20 МГц.

Факторы, влияющие на стабильность осциллятора

Стабильность частоты генератора — это мера его способности поддерживать постоянную частоту в течение длительного периода времени. Однако было обнаружено, что если генератор настроен на определенную частоту, он не поддерживает ее в течение длительного периода. Причина изменения частоты колебаний или факторы, влияющие на стабильность генератора, указаны ниже.

  1. Рабочая точка

    Рабочая точка активного устройства, то есть биполярного транзистора, выбирается таким образом, чтобы его работа была нелинейной, изменяла значения параметров устройства, что, в свою очередь, влияло на стабильность частоты генератора.

  2. Компоненты цепи

    Значения компонентов схемы (т. Е. Резистора, катушек индуктивности и конденсаторов) изменяются с изменением температуры. Поскольку такие изменения происходят медленно, они также вызывают дрейф частоты генератора.

  3. Напряжение питания

    Изменения напряжения питания постоянного тока, приложенного к активному устройству, смещают частоту генератора. Этой проблемы можно избежать, используя источник питания с высокой степенью стабилизации

    .
  4. Выходная нагрузка

    Изменение выходной нагрузки может вызвать изменение добротности контура резервуара, тем самым вызывая изменение выходной частоты генератора.

  5. Межэлементные емкости

    Любое изменение межэлементных емкостей транзистора (особенно емкости коллектор-эмиттер) вызывает изменения частоты генератора и, таким образом, влияет на стабильность частоты.

  6. Паразитная емкость

    Паразитные емкости также влияют на частую стабильность генератора. Влияние изменений межэлементных емкостей можно нейтрализовать, подключив к соответствующим элементам дополнительный конденсатор. Однако трудно избежать влияния паразитных емкостей.

Электронные компоненты: генераторы | Suntsu Electronics

368C 90G368 903 90 SU382 90 SU3823, малый поворот, HC367 HC3 X3.2 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6 PAD) 5.0 * 3,5 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6PAD) SMIC CERADIC ± 20367 170,000 МГц3V осциллятор 1.8 В, 2,5 В, 3,3 В, 5,0 В
SXO11C CMOS 1.6X1.2 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (4 ПАНЕЛИ) ± 20ppm 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 1,000 МГц — 80,000 МГц 3K Ультра-миниатюрный корпус
SX CMOS 2.0X1.6 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (4 ПАНЕЛИ) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20 стр. / Мин 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 1 000 МГц — 60 000 МГц 3K Ультра-миниатюрный корпус
SXO22C CMOS 2.5X2.0 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (4 ПАНЕЛИ) ± 20ppm 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 32,768 кГц, 1,000 МГц — 110,000 МГц 3K Ультраминиатюрный корпус
CMOS 2,5X2,0 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6-контактный) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 250,000 МГц 3K Запрограммированный генератор JS
SQG22P LVPECL 2.5X2.0 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6 PAD) ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 1500,000 МГц 3K Программируемый осциллятор, низкий джиттер
2.5X2.0 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6 PAD) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2.5V, 3.3V 8.000MHz — 1500.000MHz 3K Программируемый осциллятор, низкий джиттер КМОП 3.2X2,5 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (4 ПАНЕЛИ) ± 20ppm 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 32,768 кГц, 1.000 МГц — 133,000 МГц 3K Ультра-миниатюрный корпус
LVPECL 3,2 * 2,5 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6PAD) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 3,3 В 80,000 — 170,000 МГц 3K Ultra Low SUO Jitter
3.2 * 2,5 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6PAD) ± 20ppm 3,3 В 80,000 — 170,000 МГц 3K Сверхнизкий джиттер
SQG32COS ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6 PAD) ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 250,000 МГц 3K Миниатюрный корпус, быстрый поворот, низкий джиттер, широкий диапазон частот
SQG32367 LVPECL 3.2×2,5 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6 PAD) ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 1500,000 МГц 3K Миниатюрный корпус, быстрый поворот, низкий джиттер, широкий диапазон частот
SQG32L LVDS 3,2×2,5 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6-контактный) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 1500,000 МГц 3K джиттер, широкий диапазон частот
SXO53C CMOS 5.0X3.2 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (4 ПАНЕЛИ) ± 20ppm 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 32,768 кГц, 1,000 МГц — 160,000 МГц 1K Миниатюрный корпус
LVPECL 5.0X3.2 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6-контактный) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2.5V, 3.3V 20.000MHz — 160.000MHz 1K Low Jitter
LVDS 5.0X3.2 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6 PAD) ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 20,000 МГц — 160,000 МГц 1K Низкий джиттер
± 25ppm 2,5 В, 3,3 В 100 МГц, 125 МГц 1K Низкий джиттер, миниатюрный корпус
SUO368 ± 20ppm 3,3 В 80,0000 — 170,000 МГц 1K Ультранизкий джиттер
SUO53LV3L (6PAD) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 3,3 В 80,0000 — 170,000 МГц 1K Сверхнизкий джиттер
SQC53C 468 CMOS 5,0 ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 3.3V, 5.0V 1.000MHz — 133.000MHz 1K Quick Turn, программируемый осциллятор
SQG53C CMOS 5.0X3.2 CERAMADIC 20 мпппк. 2,5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 250,000 МГц 1K Программируемый генератор, низкий уровень джиттера
SQG53P LVPECLAM ± 20 частей на миллион 2.5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 1500,000 МГц 1K Программируемый осциллятор, низкий уровень джиттера
SQG53L LVDS 5,0X3.2 CERADIC 20pps 2,5 В, 3,3 В 10,000 МГц — 800,000 МГц 1K Программируемый осциллятор, низкий уровень джиттера
SXO75C CMOS PAMIC 4ADIC5 ± 20 частей на миллион 1.8 В, 2,5 В, 3,3 В 32,768 кГц, 1.000 МГц — 200000 МГц 1K Стандартный пакет
SXO75P LVPECL PADIC3.0CER ± 20ppm 2,5 В, 3,3 В 20,000 МГц — 260,000 МГц 1K Низкий джиттер, широкий диапазон частот.
SXO75L LVDS 7,0X5,0 КЕРАМИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР SMD (6-ПИД) ± 20ppm 2.5 В, 3,3 В 20,000 МГц — 260,000 МГц 1K Низкий джиттер, широкий диапазон частот
SXO75H HCSL 7,0X5,0 CERADIC 7,0X5,0 25ppm 2,5 В, 3,3 В 100 МГц, 125 МГц 1K Низкий джиттер
SUO75P LVPECL 7,0 * 5,0 6,03CERADIC 20 мГц .3V 80,000 — 170,000 МГц 1K Сверхнизкий джиттер
SUO75L LVDS 7,0 * 5,0 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6PAD)VI 1K Сверхнизкий джиттер
SQG75C CMOS 7,0X5,0 КЕРАМИЧЕСКИЙ SMD (6 PAD) ОСЦИЛЛЯТОР 2,5 ± 20368 ± 20ppm 8.000MHz — 250.000MHz 1K Программируемый осциллятор, низкий джиттер
SQG75P LVPECL 7.0X5.0 CERADIC3 V, 3,3 В 8,000 МГц — 1500,000 МГц 1K Программируемый осциллятор, низкий уровень джиттера
SQG75L LVDS 7,0X5,0 осцилляторная матрица 6,0 x 5,0 CERADIC 20 м 2.5 В, 3,3 В 8,000 МГц — 1500,000 МГц 1K Программируемый осциллятор, низкий уровень джиттера
SQC75C CMOS 7,0X5,0 CERADIC 20м 3.3V, 5.0V 1.000MHz — 133.000MHz 1K Quick Turn, программируемый осциллятор
SXOHSC CMOS / TTL 8 PIN 8 PIN DIP 32,768 кГц — 155,520 МГц НЕТ Широкий диапазон частот
SXOFSC CMOS / TTL 14 PIN DIP 20ppm 2,5 В, 3,3 В, 5,0 В 32,768 кГц — 150,000 МГц НЕТ Широкий диапазон частот
SXOPJC CMOS 14X ВЕДУЩИЙ) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 3.3 В, 5,0 В 1.000 МГц — 125000 МГц 1K Пластиковый корпус с J-образным выводом
SQCPJC CMOS 14X9.8 PLASTIC SMDILL 90max (J-LEAD) 3,3 В, 5,0 В 1,000 МГц — 133,000 МГц 1K Быстрый поворот, запрограммированный осциллятор, корпус с J-образным выводом
SUO22P LVPECL 6PAD) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2.5 В, 3,3 В 13,500–156,250 МГц 3K Сверхнизкий джиттер
SUO22L LVDS 2,5X2,0 CERAMIC SMILL3 903 203 8PAD (6PAD) 903 V, 2,5 В, 3,3 В 13,500 МГц — 156,250 МГц 3K Сверхнизкий джиттер
SQC32C CMOS 3,0X2,5 CERAMADIC3 20млн. 3.3V, 5.0V 1.000MHz — 133.000MHz 1K Quick Turn, программируемый осциллятор
SLO32L LVDS 3.2×2.5 CERAMIC SMT 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 100,000 МГц — 320,000 МГц 3K Низкий ток, сверхнизкий джиттер
SLO32P LVPECL 3,2×2,5 CERPAM ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2.5 В, 3,3 В 100,000 МГц — 320,000 МГц 3K Низкий ток, сверхнизкий джиттер
SLO53L LVDS 5,0×3,2 CERAMIC SMILL368 ± 203 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 100,000 МГц — 320,000 МГц 1K Низкий ток, сверхнизкий джиттер
SLO53P LVPECLAD ) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2.5 В, 3,3 В 100,000 МГц — 320,000 МГц 1K Низкий ток, сверхнизкий уровень джиттера
SLO75L LVDS 7,0×5,0 CERAMIC SMILL3 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В 100,000 МГц — 320,000 МГц 1K Низкий ток, сверхнизкий джиттер
SLO75P LVPECL 7.0x ) ОСЦИЛЛЯТОР ± 20ppm 2.5 В, 3,3 В 100,000 МГц — 320,000 МГц 1K Низкий ток, сверхнизкий джиттер

Работа осциллятора

Работа осциллятора

  • Изучив этот раздел, вы должны уметь:
  • • Помните, что генераторы состоят из 3 основных частей.
  • • Опишите основные части осциллятора.
  • • Укажите причины использования положительных отзывов.
  • • Государственные методы регулирования частоты в генераторах
  • • Государственные причины для генераторов контроля амплитуды

Рис. 1.1.1 Основные элементы осциллятора

Детали осциллятора

Большинство генераторов состоит из трех основных частей:

1. Усилитель. Обычно это усилитель напряжения, который может иметь смещение по классу A, B или C.

2. Волнообразная сеть. Он состоит из пассивных компонентов, таких как схемы фильтров, которые отвечают за форму и частоту генерируемой волны.

3. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ тракт обратной связи. Часть выходного сигнала подается обратно на вход усилителя таким образом, что сигнал обратной связи регенерируется, повторно усиливается и снова возвращается для поддержания постоянного выходного сигнала.

Обычно генератор состоит из усилителя, часть выходного сигнала которого подается обратно на вход.Это сделано таким образом, чтобы усилитель вырабатывал сигнал без необходимости ввода какого-либо внешнего сигнала, как показано на рис. 1.1.1. Его также можно рассматривать как способ преобразования источника постоянного тока в сигнал переменного тока.

Положительный отзыв.

Обратная связь в секции усилителя генератора должна быть ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ. Это условие, при котором часть выходного сигнала усилителя возвращается, чтобы быть в фазе с входом, и путем сложения сигналов обратной связи и входных сигналов амплитуда входного сигнала увеличивается.Например, усилитель с общим эмиттером создает изменение фазы на 180 ° между его входом и выходом, поэтому контур положительной обратной связи должен также производить изменение фазы на 180 ° в сигнале, возвращаемом с выхода на вход, чтобы возникла положительная обратная связь.

Результатом небольшого количества положительной обратной связи в усилителях является более высокое усиление, хотя и за счет увеличения шума и искажений. Однако, если количество положительной обратной связи достаточно велико, результатом будут колебания, при которых схема усилителя выдает собственный сигнал.

Использование положительной обратной связи.

Когда усилитель работает без обратной связи, он работает в режиме «разомкнутого контура». При обратной связи (положительной или отрицательной) он находится в режиме «замкнутого контура». В обычных усилителях отрицательная обратная связь используется для обеспечения преимуществ в отношении ширины полосы, искажений и генерации шума, и в этих схемах коэффициент усиления усилителя с обратной связью намного меньше, чем коэффициент усиления без обратной связи. Однако, когда в системе усилителя используется положительная обратная связь, усиление замкнутого контура (с обратной связью) будет больше, чем усиление разомкнутого контура, теперь усиление усилителя увеличивается за счет обратной связи.Дополнительные эффекты положительной обратной связи — это уменьшение полосы пропускания (но это не имеет значения для генератора, генерирующего синусоидальную волну с единственной частотой) и повышенные искажения. Однако даже довольно серьезные искажения в усилителе допускаются в некоторых конструкциях синусоидальных генераторов , где они не влияют на форму выходной волны.

В генераторах с положительной обратной связью важно, чтобы амплитуда выходного сигнала генератора оставалась стабильной. Следовательно, коэффициент усиления замкнутого контура должен быть 1 (единица).Другими словами, коэффициент усиления в контуре (обеспечиваемый усилителем) должен точно соответствовать потерям (вызванным цепью обратной связи) внутри контура. Таким образом не будет ни увеличения, ни уменьшения амплитуды выходного сигнала, как показано на рис. 1.1.2.

Условия колебания.

Положительная обратная связь должна иметь место на частоте, где коэффициент усиления по напряжению усилителя равен потерям (затуханию), возникающим в тракте обратной связи. Например, если 1/30 выходного сигнала подается обратно так, чтобы совпадать по фазе с входом на определенной частоте, а коэффициент усиления усилителя (без обратной связи) составляет 30 или более раз, возникнут колебания.

Колебания должны происходить на одной определенной частоте.

Амплитуда колебаний должна быть постоянной.

Существует много различных конструкций генераторов, каждая из которых по-разному удовлетворяет вышеуказанным критериям. Некоторые конструкции особенно подходят для создания волн определенной формы или лучше всего работают в определенной полосе частот. Однако какой бы дизайн ни использовался, способ получения сигнала постоянной частоты и постоянной амплитуды заключается в использовании одного или нескольких из трех основных методов

.

Метод 1

Убедитесь, что положительная обратная связь возникает только на одной частоте, требуемой частоте колебаний. Это может быть достигнуто путем обеспечения обратной передачи только сигналов требуемой частоты или путем обеспечения правильной фазы сигнала обратной связи только на одной частоте.

Метод 2

Убедитесь, что достаточное усиление для колебаний может иметь место только на требуемой частоте, используя усилитель с чрезвычайно узкой полосой пропускания, распространяющейся только на частоту колебаний.

Метод 3

Используйте усилители в «режиме переключения» для переключения выхода между двумя заданными уровнями напряжения, вместе с некоторой формой временной задержки для управления временем, в которое усилители включаются или выключаются, тем самым контролируя периодичность генерируемого сигнала.

Рис. 1.1.2 Необходимость стабильности амплитуды

Методы 1 и 2 широко используются в генераторах синусоидальной волны, тогда как метод 3 полезен в генераторах прямоугольных импульсов, иногда называемых апериодическими (ненастроенными) генераторами.В генераторах, использующих метод 3, часто используется более одного усилителя и схемы синхронизации, поэтому они называются мультивибраторами (более одного генератора).

Постоянная амплитуда

Как показано на рис. 1.1.1, генераторы должны иметь усилитель, контур положительной обратной связи и какой-либо метод управления частотой колебаний. В генераторах синусоидальной волны RF частота может регулироваться LC-настроенной схемой, но, помимо управления частотой колебаний, также должны быть некоторые средства, такие как отрицательная обратная связь, для стабилизации амплитуды создаваемого сигнала.

Без этой стабилизации колебания либо затухнут и прекратятся (затухающие колебания), либо быстро увеличатся по амплитуде, пока усилитель не создаст серьезные искажения из-за того, что транзисторы внутри усилителя станут «насыщенными», как показано на рис. 1.1.2. Для получения выходного сигнала постоянной амплитуды коэффициент усиления усилителя автоматически регулируется во время колебаний.

Генератор Колпитца

Принципиальная электрическая схема и работа. Частотное уравнение. Генератор Колпитца на операционном усилителе

Осциллятор Колпитца

Генератор используется для генерации электронного сигнала с колебательными периодами.Например: синусоидальная волна, прямоугольная волна и т. Д. Осцилляторы в целом подразделяются на два — линейные осцилляторы и нелинейные осцилляторы. Как следует из названия, линейные генераторы используются для создания линейных или синусоидальных сигналов. Принимая во внимание, что нелинейные генераторы используются для создания нелинейных (несинусоидальных выходных сигналов). Все типы электронных генераторов используют входное напряжение для управления частотой колебаний.

Линейные генераторы

бывают разных типов, например, осцилляторы с отрицательным сопротивлением , осцилляторы с мостом Вина , генераторы с фазовым сдвигом (транзисторы и FET )., и так далее.

Генератор Колпитца

— это электронный генератор, в котором индуктивность и конденсаторы образуют цепь генератора LC . Генератор Колпитца был изобретен американским ученым Эдвином Колпитцем в 1918 году. Это еще один тип синусоидального LC-генератора, который в основном представляет собой гармонический генератор, который имеет множество применений. Генератор Колпитца может быть реализован с использованием ламп, транзисторов, полевых транзисторов или операционного усилителя. Он очень похож на осциллятор Хартли , за исключением добавления контура резервуара.В генераторе Колпитца баковый контур состоит из двух последовательно соединенных конденсаторов и катушки индуктивности, подключенных параллельно к последовательной комбинации. Частота колебаний определяется номиналом конденсаторов и индуктора в контуре резервуара. Таким образом, основное различие между генератором Колпитца и генератором Хартли состоит в том, что первый использует ответвленную емкость, а второй — индуктивность с ответвлениями.

Генератор

Колпитца обычно используется в радиочастотных приложениях, и его типичный рабочий диапазон составляет от 20 кГц до 300 МГц.В генераторе Колпитца установка емкостного делителя напряжения в контуре резервуара работает как источник обратной связи, и такая компоновка обеспечивает лучшую стабильность частоты по сравнению с генератором Хартли, который использует установку индуктивного делителя напряжения для обратной связи. Принципиальная схема типичного генератора Колпитца на транзисторе показана на рисунке ниже.

На принципиальной схеме резисторы R1 и R2 дают смещение делителя напряжения на транзистор. Резистор R4 ограничивает коллекторный ток транзистора.Cin — это входной развязывающий конденсатор постоянного тока, а Cout — выходной развязывающий конденсатор. Re — эмиттерный резистор, предназначенный для обеспечения термостойкости. Ce — обводной конденсатор эмиттера. Задача обводного конденсатора эмиттера — обходить усиленные сигналы переменного тока от падения на Re. Обходной конденсатор эмиттера отсутствует, усиленный сигнал переменного тока будет падать на Re, и это изменит условия смещения постоянного тока транзистора, и в результате будет уменьшено усиление. Конденсаторы C1, C2 и катушка индуктивности L1 образуют контур бака.Обратная связь на базу транзистора берется от соединения конденсатора C2 и катушки индуктивности L1 в цепи резервуара.

При включении питания конденсаторы C1 и C2 начинают заряжаться. Когда они полностью заряжены, они начинают разряжаться через индуктор L1. Когда конденсаторы полностью разряжены, электростатическая энергия, накопленная в конденсаторах, передается катушке индуктивности в виде магнитного потока. Дроссель начинает разряжаться, и конденсаторы снова заряжаются.Эта передача энергии назад и вперед между конденсаторами и катушкой индуктивности является основой колебаний. Напряжение на C2 является фазой, противоположной напряжению на C1, и это напряжение на C2, которое возвращается на транзистор. Сигнал обратной связи на базе-базе транзистора появляется в усиленной форме на коллекторе и эмиттере транзистора.

Энергия, потерянная в контуре резервуара, компенсируется транзистором, и колебания поддерживаются. Цепь бака производит фазовый сдвиг на 180 °, а сам транзистор производит еще один фазовый сдвиг на 180 °.Это означает, что вход и выход находятся в фазе, и это необходимое условие положительной обратной связи для поддержания устойчивых колебаний. Частоту колебаний генератора Колпитца можно определить с помощью приведенного ниже уравнения.

Где L — индуктивность катушки индуктивности в цепи резервуара, а C — эффективная емкость конденсаторов в цепи резервуара. Если C1 и C2 являются индивидуальными емкостями, то эффективная емкость последовательной комбинации C = (C1C2) / (C1 + C2).Используя объединенные переменные конденсаторы вместо C1 и C2, генератор Колпитца можно сделать регулируемым.

Преимущества генератора Колпитца.

Основным преимуществом генератора Колпитца перед генератором Хартли является улучшенная производительность в области высоких частот. Это связано с тем, что конденсаторы обеспечивают путь с низким реактивным сопротивлением для высокочастотных сигналов, и, следовательно, выходные сигналы в высокочастотной области будут более синусоидальными. Благодаря отличным характеристикам в области высоких частот, генератор Колпитца может использоваться даже в микроволновых приложениях.

Генератор Колпитца
на операционном усилителе.

Принципиальная схема генератора Колпитца, использующего операционный усилитель, показана на рисунке выше. Операционный усилитель работает в режиме инвертирования, где R1 — входной резистор, а Rf — резистор обратной связи. Коэффициент усиления генератора на базе операционного усилителя можно индивидуально настроить с помощью компонентов Rf и R1, и это большое преимущество. Коэффициент усиления инвертирующего усилителя на операционном усилителе определяется уравнением; А = -Rf / R1 . Другие компоненты, такие как элементы цепи резервуара, конденсаторы связи и т. Д., Не имеют существенного влияния на усиление генератора Колпитца на базе операционных усилителей.В версиях на основе транзисторов усиление зависит почти от всех компонентов (особенно от цепи резервуара), и сделать прогноз трудно.

Принцип работы и теория работы генератора Колпитца на базе операционных усилителей аналогичны транзисторной версии. Уравнение для частоты также такое же.

Применение осциллятора Колпитца
  • Применяется для получения периодических выходных сигналов высокой частоты.
  • Осциллятор Колпитца
  • , использующий устройства на поверхностных акустических волнах, может использоваться для производства полезных датчиков, таких как датчики температуры и аудиодатчики.
  • Применяется в схемах, где используется огромный частотный диапазон.
  • Находит широкое применение в мобильной связи и радиопрогнозировании.
Генератор Клаппа
Генератор

Clap является модификацией генератора Колпитца. Единственное отличие состоит в том, что есть один дополнительный конденсатор, подключенный последовательно к катушке индуктивности в цепи резервуара. Принципиальная схема типичного генератора Клаппа показана на рисунке ниже.


Основная цель добавления этого дополнительного конденсатора C3 — улучшить стабильность частоты.Установка этого дополнительного конденсатора C3 предотвращает влияние паразитных емкостей и других параметров транзистора на C1 и C2. В приложениях с переменной частотой, использующих осциллятор Клаппа, обычная практика состоит в том, чтобы сделать C1, C2 фиксированными, а C3 сделать переменными. При выводе частотного уравнения необходимо также учитывать дополнительный конденсатор, и уравнение равно

.

Значение C3 обычно выбирается очень маленьким, поэтому значения C1 и C2 меньше влияют на чистую эффективную емкость.В результате уравнение для частоты можно упростить до

Страница не найдена | SiTime

  • Описание:

    Средство очистки джиттера MEMS с 10 выходами, низкий уровень джиттера

  • Описание:

    Низкий джиттер, 8-выводной сетевой синхронизатор MEMS

  • Описание:

    Низкий джиттер, сетевой синхронизатор MEMS с 11 выходами

  • Описание:

    Генератор тактовых сигналов МЭМС с низким уровнем джиттера, 10 выходов

  • Описание:

    Генератор тактовых импульсов MEMS с низким уровнем джиттера, 11 выходов

  • Описание:

    Стандартная частота ± 10 до ± 50 ppm Дифференциальный XO

  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm Дифференциальный XO

  • Описание:

    От 220 до 625 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm Дифференциальный XO

  • Описание:

    Дифференциал со сверхнизким джиттером стандартной частоты XO

  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, дифференциал со сверхнизким джиттером XO

  • Описание:

    От 220 до 725 МГц, сверхнизкий дифференциал джиттера XO

  • Описание:

    Дифференциальный XO со сверхнизким джиттером для стандартных сетевых частот

  • Описание:

    Дифференциальный XO с низким джиттером для стандартных сетевых частот

  • Описание:

    3.От 57 до 77,76 МГц, маломощный генератор

  • Описание:

    от 1 до 110 МГц, генератор SOT23

  • Описание:

    от 115 до 137 МГц, генератор SOT23

  • Описание:

    От 1 до 110 МГц, маломощный генератор

  • Описание:

    от 115 до 137 МГц, маломощный генератор

  • Описание:

    Осциллятор от 1 до 80 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm

  • Описание:

    Осциллятор от 80 до 220 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm

  • Описание:

    Высокотемпературный генератор стандартной частоты

  • Описание:

    От 1 до 110 МГц, высокотемпературный (от -40 до + 125 ° C) Генератор SOT23

  • Описание:

    от 115 до 137 МГц, высокотемпературный (от -40 до + 125 ° C) Генератор SOT23

  • Описание:

    От 1 до 110 МГц, широкий диапазон температур (от -55 до + 125 ° C) Генератор SOT23

  • Описание:

    от 119 до 137 МГц, широкий диапазон температур (от -55 до + 125 ° C) Генератор SOT23

  • Описание:

    1–110 МГц, осциллятор SOT23 AEC-Q100 с широким диапазоном температур

  • Описание:

    От 115 до 137 МГц, осциллятор SOT23 AEC-Q100 с широким диапазоном температур

  • Описание:

    От 1 до 110 МГц, высокотемпературный осциллятор (от -40 до + 125 ° C)

  • Описание:

    От 115 до 137 МГц, высокотемпературный осциллятор (от -40 до + 125 ° C)

  • Описание:

    От 1 до 110 МГц, широкий температурный осциллятор (от -55 до + 125 ° C)

  • Описание:

    от 119 до 137 МГц, широкий температурный осциллятор (от -55 до + 125 ° C)

  • Описание:

    1–110 МГц, широкотемпературный осциллятор AEC-Q100 (от -55 до + 125 ° C)

  • Описание:

    115–137 МГц, широкотемпературный осциллятор AEC-Q100 (от -55 до + 125 ° C)

  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, AEC-Q100 Дифференциальный XO со сверхнизким джиттером

  • Описание:

    От 220 до 725 МГц, AEC-Q100 Дифференциальный XO со сверхнизким джиттером

  • Описание:

    от 1 до 150 МГц, AEC-Q100 осциллятор с расширенным спектром

  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, дифференциальный генератор с расширенным спектром

  • Описание:

    От 1 до 110 МГц, маломощный генератор с расширенным спектром

  • Описание:

    от 1 до 141 МГц, осциллятор с расширенным спектром

  • Описание:

    Дифференциал со сверхнизким джиттером от 1 до 220 МГц VCXO

  • Описание:

    Дифференциал со сверхнизким джиттером, от 220 до 725 МГц, VCXO

  • Описание:

    Стандартная частота VCXO

  • Описание:

    от 1 до 80 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm VCXO

  • Описание:

    от 80 до 220 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm VCXO

  • Описание:

    от 1 до 220 МГц, от ± 10 до ± 50 ppm XO

    с цифровым управлением
  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, дифференциальный XO с цифровым управлением

  • Описание:

    От 220 до 625 МГц, дифференциальный XO с цифровым управлением

  • Описание:

    Программируемый осциллятор I2C / SPI от 1 до 340 МГц

  • Описание:

    Программируемый осциллятор I2C / SPI от 340 до 725 МГц

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, Stratum 3E OCXO

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, Stratum 3E DCOCXO

  • Описание:

    ± 0.5 страниц в минуту Super-TCXO для GNSS / GPS

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, от ± 0,5 до ± 2,5 ppm Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, ± 0.От 5 до ± 2,5 частей на миллион Super-TCXO

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, Stratum 3 Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, Stratum 3 Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, ± 50 частей на миллиард Super-TCXO

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, ± 50 частей на миллиард Super-TCXO

  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, ± 5 ppm Дифференциальный (VC) TCXO

  • Описание:

    От 220 до 625 МГц, ± 5 ppm Дифференциальный (VC) TCXO

  • Описание:

    от ± 2 до ± 10 ppm TCXO малой мощности, от 10 до 60 МГц

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, ± 0.От 5 до ± 2,5 частей на миллион AEC-Q100 Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, от ± 0,5 до ± 2,5 ppm AEC-Q100 Super-TCXO

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, ± 0.От 1 до ± 2,5 частей на миллион AEC-Q100 Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, от ± 0,1 до ± 2,5 ppm AEC-Q100 Super-TCXO

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, ± 0.От 5 до ± 2,5 частей на миллион Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, от ± 0,5 до ± 2,5 ppm Super-TCXO

  • Описание:

    от 1 до 60 МГц, ± 0.Точность от 1 до ± 0,25 ppm Super-TCXO

  • Описание:

    От 1 до 60 МГц, точность ± 50 частей на миллиард Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, точность ± 50 частей на миллиард Super-TCXO

  • Описание:

    от 60 до 220 МГц, ± 0.Точность от 1 до ± 0,25 ppm Super-TCXO

  • Описание:

    от 115 до 137 МГц, расширенный диапазон температур (от -55 до 125 ° C) Генератор SOT-23

  • Описание:

    от 1 до 110 МГц, расширенный диапазон температур (от -55 ° C до 125 ° C) Генератор SOT-23

  • Описание:

    Генератор от 115 до 137 МГц, расширенный диапазон температур (от -55 до 125 ° C)

  • Описание:

    от 1 до 110 МГц, расширенный температурный (от -55 ° C до 125 ° C) осциллятор

  • Описание:

    от 1 до 150 МГц, расширенный спектр, расширенная температура (от -55 ° C до 125 ° C)

  • Описание:

    От 1 до 220 МГц, сверхнизкий джиттер, от ± 10 до ± 50 ppm Дифференциальный осциллятор

  • Описание:

    От 220 до 725 МГц, сверхнизкий джиттер, от ± 10 до ± 50 ppm Дифференциальный осциллятор

  • Описание:

    от 1 до 340 МГц, сверхнизкий джиттер, от ± 20 до ± 50 ppm, программируемый генератор I2C

  • Описание:

    От 340 до 725 МГц, сверхнизкий джиттер, от ± 20 до ± 50 ppm, программируемый генератор I2C

  • Описание:

    от 220 до 725 МГц, сверхнизкий джиттер, от ± 15 до ± 50 ppm VCXO

  • Описание:

    от 1 до 220 МГц, сверхнизкий джиттер, от ± 15 до ± 50 ppm VCXO

  • Описание:

    Сверхкомпактный, маломощный, низкий уровень джиттера, ± 5 ppm, 32.768 кГц TCXO

  • Описание:

    Сверхкомпактный, маломощный генератор с низким уровнем джиттера, от 1 Гц до 2,5 МГц

  • Описание:

    Ультра-маленький µPower, 32.768 кГц Quartz XTAL Замена

  • Описание:

    µPower, 32,768 кГц Quartz XTAL Замена

  • Описание:

    Сверхмалый с низким уровнем джиттера, 32.768 кГц ± 50 ppm Генератор

  • Описание:

    Сверхнизкое энергопотребление, сверхмалый генератор 32,768 кГц или 16,384 кГц

  • Описание:

    Сверхмалый с низким уровнем джиттера, 32.Генератор 768 кГц ± 100 ppm

  • Описание:

    Сверхмалый µPower, от ± 5 до ± 20 ppm, 32,768 кГц TCXO

  • Описание:

    Сверхкомпактный, маломощный, с низким уровнем джиттера, от ± 3 до ± 5 ppm, 32.768 кГц TCXO

  • Описание:

    Сверхмалое энергопотребление, ± 5 ppm, 32,768 кГц TCXO с внутрисистемной автокалибровкой

  • Описание:

    Сверхмалый микропитание, от 1 Гц до 32.Генератор 768 кГц

  • Описание:

    Сверхмалое энергопотребление, от 1 Гц до 462,5 кГц, осциллятор ± 50 ppm

  • Описание:

    Сверхмалое энергопотребление, низкий уровень джиттера, от 1 Гц до 2.5 МГц TCXO

  • Описание:

    Сверхкомпактный, маломощный генератор с низким уровнем джиттера, от 1 Гц до 2,5 МГц

  • Описание:

    От 1 до 26 МГц, сверхмалый микроконтроллер

  • Описание:

    SiT1252 Встроенный MEMS-резонатор, кГц

  • Описание:

    Резонаторы ApexMEMS МГц, 0.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *