O que é Dynatron Oscillator: Funcionando e suas aplicações

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Os osciladores são usados ​​para gerar formas de onda contínuas sem aplicar nenhuma entrada. E existem muitos tipos de circuitos osciladores. Nesse oscilador dinatron é um dos osciladores que mostra uma característica de resistência negativa. Esta oscilador não usa o sistema de feedback para gerar oscilações em que todos os osciladores restantes estão usando a técnica. No final deste artigo, você pode ter uma ideia sobre a definição do oscilador dinatron, circuito oscilador diagrama, projeto do oscilador e suas aplicações.

O que é Dynatron Oscillator?

Foi inventado por Albert Hull no ano de 1918. O oscilador Dynatron pode ser definido como “é um tubo de vácuo circuito eletronico que produz formas de onda contínuas sem aplicar nenhuma entrada ”. Possui características de resistência negativas devido ao processo de emissão secundária no tubo de vácuo.




Circuito Oscilador Dynatron

O diagrama abaixo mostra o circuito do oscilador dinatron. Este oscilador inclui um tetrodo. Aqui, o tetrodo é um tubo de vácuo que inclui quatro eletrodos ativos, como cátodo termiônico, duas grades e uma placa. Em alguns tetrodos, a placa tem comportamento de resistência diferencial. Porque os elétrons saem da placa quando estão saindo do cátodo, o que é conhecido como emissão secundária. E esta é a razão para o oscilador mostrar as características de resistência negativa.

circuito oscilador-dinatron

circuito oscilador dinatron



Chegando ao projeto do oscilador dínatron, um tubo de vácuo é usado neste circuito oscilador que usa um tetrodo. E um Circuito LC (circuito sintonizado) conectado entre o eletrodo e o cátodo do circuito do oscilador para armazenar o energia elétrica na forma de oscilações de corrente. Aqui, o tetrodo mostra as características de resistência negativa, como quando a voltagem no eletrodo aumenta, a corrente de saída será diminuída para uma faixa específica de voltagens. Isso é chamado de região de resistência negativa do oscilador.

“Aqui, o circuito sintonizado é conectado entre o eletrodo e o cátodo desse oscilador. O efeito da resistência negativa do tubo tetrode cancela a resistência positiva do circuito sintonizado. Portanto, o circuito sintonizado terá resistência zero. Assim, a tensão oscilante na frequência ressonante será gerada. A tensão oscilante necessária pode ser alcançada escolhendo o necessário indutor e capacitor valor no circuito sintonizado ”. A vantagem de usar o circuito LC para o oscilador é que ele pode ser operado em uma ampla faixa de frequências. A frequência de oscilação deste oscilador é

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


A equação acima mostra a frequência de ressonância do oscilador e naqueles R, L e C são os resistores, o valor do indutor e do capacitor er é o valor numérico da resistência negativa.

Características de saída do oscilador Dynatron

O gráfico abaixo mostra as características de o / p de amostra do oscilador. Ele tem características de resistência negativa, portanto, quando a tensão do eletrodo aumenta, a corrente de saída diminui para uma determinada faixa de nível de tensão. Depois, ele pode atuar como um amplificador normal e para detector .

características de saída do oscilador dinatron

características de saída do oscilador dinatron

Formulários

O aplicações do oscilador dinatron são discutidos abaixo. Eles estão:

  • É usado como um amplificador .
  • Também é usado como detector.
  • Para medir a resistência do circuito sintonizado.
  • Usado para converter certos receptores em receptores de um código de onda contínua.
  • Também aplicável na conversão de um receptor de transmissão.
  • Usado como um oscilador substituto em receptores super-heteródinos.

Oscilador Dynatron é um oscilador amplamente utilizado em circuitos receptores e circuitos alternativos sintonizados no receptor super-heteródino por causa de sua ampla faixa de freqüência de operação. Na Segunda Guerra Mundial, eles foram usados ​​em muitas aplicações. E agora estes são preferidos por suas características de resistência negativa em receptores de rádio. E até agora observamos as características de saída e análise do circuito do oscilador. E precisamos analisar o efeito da temperatura em sua saída e frequência de ressonância.