क्लैप दोलक: Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
क्लैप दोलक या गौरीट दोलक एक [[एलसी सर्किट|एलसी परिपथ]] [[इलेक्ट्रॉनिक थरथरानवाला|इलेक्ट्रॉनिक दोलक]] है जो दोलक की आवृत्ति सेट करने के लिए एक [[प्रारंभ करनेवाला]] और तीन[[ संधारित्र ]]के एक विशेष संयोजन का उपयोग करता है। एलसी दोलक एक [[ट्रांजिस्टर]] (या [[ वेक्यूम - ट्यूब ]] या अन्य लाभ तत्व) और एक [[सकारात्मक प्रतिक्रिया|धनात्मक प्रतिक्रिया]] नेटवर्क का उपयोग करते हैं। दोलक अच्छी आवृत्ति स्थिरता है।
'''क्लैप दोलक''' या गौरीट दोलक एक [[एलसी सर्किट|एलसी परिपथ]] [[इलेक्ट्रॉनिक थरथरानवाला|इलेक्ट्रॉनिक दोलक]] है जो दोलक की आवृत्ति सेट करने के लिए एक [[प्रारंभ करनेवाला]] और तीन[[ संधारित्र ]]के एक विशेष संयोजन का उपयोग करता है। एलसी दोलक एक [[ट्रांजिस्टर]] (या [[ वेक्यूम - ट्यूब ]] या अन्य लाभ तत्व) और एक [[सकारात्मक प्रतिक्रिया|धनात्मक प्रतिक्रिया]] नेटवर्क का उपयोग करते हैं। दोलक में अच्छी आवृत्ति स्थिरता है।


== इतिहास ==
== इतिहास ==
Line 15: Line 15:
</math>
</math>
[[ संधारित्र |संधारित्र]] {{math|''C''<sub>1</sub>}} और {{math|''C''<sub>2</sub>}} सामान्यतः इससे बहुत बड़े होते हैं {{math|''C''<sub>0</sub>}}, इतना {{math|1/''C''<sub>0</sub>}} शब्द अन्य समाई पर हावी है, और आवृत्ति की श्रृंखला अनुनाद के पास है {{math|''L''}} और {{math|''C''<sub>0</sub>}}. क्लैप का पेपर एक उदाहरण देता है जहां {{math|''C''<sub>1</sub>}} और {{math|''C''<sub>2</sub>}} से 40 गुना बड़े हैं {{math|''C''<sub>0</sub>}}; परिवर्तन क्लैप परिपथ को कोल्पिट्स दोलक की तुलना में समाई परिवर्तन के लिए लगभग 400 गुना अधिक स्थिर बनाता है {{math|''C''<sub>2</sub>}}.<ref>{{harvnb|Clapp|1948|p=357}}</ref>
[[ संधारित्र |संधारित्र]] {{math|''C''<sub>1</sub>}} और {{math|''C''<sub>2</sub>}} सामान्यतः इससे बहुत बड़े होते हैं {{math|''C''<sub>0</sub>}}, इतना {{math|1/''C''<sub>0</sub>}} शब्द अन्य समाई पर हावी है, और आवृत्ति की श्रृंखला अनुनाद के पास है {{math|''L''}} और {{math|''C''<sub>0</sub>}}. क्लैप का पेपर एक उदाहरण देता है जहां {{math|''C''<sub>1</sub>}} और {{math|''C''<sub>2</sub>}} से 40 गुना बड़े हैं {{math|''C''<sub>0</sub>}}; परिवर्तन क्लैप परिपथ को कोल्पिट्स दोलक की तुलना में समाई परिवर्तन के लिए लगभग 400 गुना अधिक स्थिर बनाता है {{math|''C''<sub>2</sub>}}.<ref>{{harvnb|Clapp|1948|p=357}}</ref>
संधारित्र {{math|''C''<sub>0</sub>}}, {{math|''C''<sub>1</sub>}} और {{math|''C''<sub>2</sub>}} एक वोल्टेज डिवाइडर बनाता है जो ट्रांजिस्टर इनपुट पर लागू फीडबैक वोल्टेज की मात्रा निर्धारित करता है।
संधारित्र {{math|''C''<sub>0</sub>}}, {{math|''C''<sub>1</sub>}} और {{math|''C''<sub>2</sub>}} एक वोल्टेज डिवाइडर बनाता है जो ट्रांजिस्टर इनपुट पर लागू फीडबैक वोल्टेज की मात्रा निर्धारित करता है।


Line 32: Line 33:
* [https://web.archive.org/web/20070222114903/http://whites.sdsmt.edu/classes/ee322/ EE 322/322L Wireless Communication Electronics] —Lecture #24:  Oscillators. Clapp oscillator. VFO startup
* [https://web.archive.org/web/20070222114903/http://whites.sdsmt.edu/classes/ee322/ EE 322/322L Wireless Communication Electronics] —Lecture #24:  Oscillators. Clapp oscillator. VFO startup


{{Electronic oscillators}}
{{DEFAULTSORT:Clapp Oscillator}}
 
{{DEFAULTSORT:Clapp Oscillator}}[[Category: इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स]]
 
 


[[Category: Machine Translated Page]]
[[Category:Created On 23/03/2023|Clapp Oscillator]]
[[Category:Created On 23/03/2023]]
[[Category:Machine Translated Page|Clapp Oscillator]]
[[Category:Pages with script errors|Clapp Oscillator]]
[[Category:Templates Vigyan Ready|Clapp Oscillator]]
[[Category:इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स|Clapp Oscillator]]

Latest revision as of 14:54, 29 August 2023

क्लैप दोलक या गौरीट दोलक एक एलसी परिपथ इलेक्ट्रॉनिक दोलक है जो दोलक की आवृत्ति सेट करने के लिए एक प्रारंभ करनेवाला और तीनसंधारित्र के एक विशेष संयोजन का उपयोग करता है। एलसी दोलक एक ट्रांजिस्टर (या वेक्यूम - ट्यूब या अन्य लाभ तत्व) और एक धनात्मक प्रतिक्रिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। दोलक में अच्छी आवृत्ति स्थिरता है।

इतिहास

क्लैप दोलक डिजाइन 1948 में जेम्स किलटन क्लैप द्वारा प्रकाशित किया गया था, जब उन्होंने सामान्य रेडियो में काम किया था।[1] चेक इंजीनियर जिरी वकार के अनुसार, इस तरह के दोलक स्वतंत्र रूप से कई अन्वेषकों द्वारा विकसित किए गए थे, और जेफ्री जी गौरीट द्वारा विकसित एक 1938 से बीबीसी में काम कर रहा था।[2]

परिपथ

क्लैप दोलक (डायरेक्ट-करंट बायसिंग नेटवर्क नहीं दिखाया गया)

क्लैप दोलक अपनी आवृत्ति सेट करने के लिए एक एकल प्रारंभ करनेवाला और तीन कैपेसिटर का उपयोग करता है। क्लैप दोलक को प्रायः कोलपिट्स दोलक के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें एक अतिरिक्त संधारित्र होता है (C0) प्रारंभ करनेवाला के साथ श्रृंखला में रखा गया।[3]

आकृति में परिपथ के लिए हर्ट्ज़ (चक्र प्रति सेकंड) में दोलन आवृत्ति, जो एक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर) का उपयोग करती है, है

संधारित्र C1 और C2 सामान्यतः इससे बहुत बड़े होते हैं C0, इतना 1/C0 शब्द अन्य समाई पर हावी है, और आवृत्ति की श्रृंखला अनुनाद के पास है L और C0. क्लैप का पेपर एक उदाहरण देता है जहां C1 और C2 से 40 गुना बड़े हैं C0; परिवर्तन क्लैप परिपथ को कोल्पिट्स दोलक की तुलना में समाई परिवर्तन के लिए लगभग 400 गुना अधिक स्थिर बनाता है C2.[4]

संधारित्र C0, C1 और C2 एक वोल्टेज डिवाइडर बनाता है जो ट्रांजिस्टर इनपुट पर लागू फीडबैक वोल्टेज की मात्रा निर्धारित करता है।

हालांकि, क्लैप परिपथ को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी दोलक(VFO) बनाकर उपयोग किया जाता है C0 एक चर संधारित्र, Vackář बताता है कि क्लैप दोलक का उपयोग केवल निश्चित आवृत्तियों पर या सबसे अधिक संकीर्ण बैंड (अधिकतम लगभग 1: 1.2) पर संचालन के लिए किया जा सकता है।[5] समस्या यह है कि विशिष्ट परिस्थितियों में, क्लैप दोलक का लूप गेन भिन्न होता है f  −3, इतनी विस्तृत रेंज एम्पलीफायर को ओवरड्राइव कर देगी। VFOs के लिए, Vackář अन्य परिपथों की सिफारिश करता है। वकार दोलक देखें।

संदर्भ

  1. Clapp, J. K. (March 1948). "असामान्य आवृत्ति स्थिरता का एक इंडक्शन-कैपेसिटेंस ऑसिलेटर". Proc. IRE. 367: 356–358.
  2. Vackář, Jiri (December 1949). एलसी ऑसिलेटर्स और उनकी आवृत्ति स्थिरता (PDF) (Report). Prague, Czechoslovakia: Tesla National Corporation. Tesla Technical Report. Archived from the original (PDF) on 2009-01-24. Retrieved 2008-12-20.
  3. Department of the Army (1963) [1959]. बुनियादी सिद्धांत और ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग. Dover. pp. 171–173. TM 11-690. Modification of the Colpitts oscillator by including a capacitor in series with winding 1–2 of the transformer results in the Clapp oscillator.
  4. Clapp 1948, p. 357
  5. Vackář 1949, pp. 5–6

अग्रिम पठन

  • Ulrich L. Rohde, Ajay K. Poddar, Georg Böck "The Design of Modern Microwave Oscillators for Wireless Applications ", John Wiley & Sons, New York, NY, May, 2005, ISBN 0-471-72342-8.
  • George Vendelin, Anthony M. Pavio, Ulrich L. Rohde " Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques ", John Wiley & Sons, New York, NY, May, 2005, ISBN 0-471-41479-4.
  • A. Grebennikov, RF and Microwave Transistor Oscillator Design. Wiley 2007. ISBN 978-0-470-02535-2.

बाहरी संबंध