* en induktor (L1) med et tryk: Induktoren er opdelt i to dele, L1A og L1B, med et tryk i midten.
* en kondensator (c): Denne kondensator er forbundet på tværs af hele induktoren.
hvordan det fungerer:
1. resonans: Tankkredsløbet er designet til at resonere ved en specifik frekvens bestemt af værdierne af L og C. Denne resonansfrekvens (F) beregnes ved hjælp af formlen:
f =1 / (2π√ (LC))
2. energilagring og svingning: Ved resonansfrekvensen udveksler induktoren og kondensatorens udvekslingsenergi. Kondensatoren opbevarer energi i sit elektriske felt, når induktorstrømmen øges, og induktoren opbevarer energi i sit magnetfelt, når kondensatoren udledes. Denne kontinuerlige udveksling af energi skaber svingninger i tankkredsløbet.
3. Feedback: Hartley Oscillator bruger den tappede induktor til at give positiv feedback til forstærkeren. Spændingen over L1B amplificeres og føres tilbage til indgangen til forstærkeren.
Rollen for den tappede induktor:
* feedback: Tap i induktoren tillader, at en del af tankkredsløbets svingende spænding skal fodres tilbage til forstærkeren.
* Impedans Matching: Tapen hjælper med at matche impedansen af tankkredsløbet til forstærkeren, hvilket sikrer effektiv energioverførsel.
Kort sagt, tankkredsløbet i en Hartley Oscillator:
* bestemmer svingningsfrekvensen.
* Butikker og udveksler energi mellem induktoren og kondensatoren.
* giver positiv feedback til forstærkeren gennem den tappede induktor.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere oplysninger om specifikke aspekter af Hartley Oscillator eller andre relaterede koncepter.