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Oszillator

Oszillator

Softcover - 9781159238131
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Beschreibung

Quelle: Wikipedia. Seiten: 52. Kapitel: Oszillatorschaltung, Tunneldiode, Keramikresonator, IMPATT-Diode, Multivibrator, Phasenschieber, Quarzoszillator, Meißner-Schaltung, Sinus-Oszillator, Gütefaktor, Wobbelgenerator, Quarzofen, Hartley-Schaltung, Spannungsgesteuerter Oszillator, Impulsgenerator, Low Frequency Oscillator, Kippschwingung, Kippschwinger, Pierce-Schaltung, Colpitts-Schaltung, Huth-Kühn-Schaltung, Rechteckgenerator, Gyrotron, Clapp-Schaltung, Funktionsgenerator, Backward-wave Oszillator, Sperrschwinger, Tonfrequenzgenerator, Lakhovsky-Antenne, Miller-Transitron, Gunndiode, Ringoszillator, Millereffekt-Oszillator, Signalgenerator, Waveform-Generator, Schwungradsynchronisation, Dreieck-Generator, Optisch parametrischer Oszillator, Miller-Integrator, Vackár-Oszillator, Dreipunktschaltung, Lokaler Oszillator, Leithäuser-Schaltung, Oszillatorstärke, Eichmarkengeber, HP200A, Heegner-Schaltung, Gegentakt-Oszillator, Frequenznormal, Taktgeber, Elektronengekoppelter Oszillator, Frequency Locked Loop, Franklin-Oszillator, Digitally Controlled Oscillator, Differenzverstärker-Oszillator, Variable Frequency Oscillator, Hertzscher Oszillator. Auszug: Keramikresonatoren bzw. piezokeramische Resonatoren sind elektronische Bauelemente aus Piezokeramik, einem ferroelektrischen Material. Sie nutzen den piezoelektrischen Effekt für Frequenz bestimmende oder Frequenz selektierende Anwendungen und werden ähnlich wie Schwingquarze eingesetzt, besitzen jedoch nicht deren Frequenzgenauigkeit und -stabilität. Keramikresonatoren weisen gegenüber Schwingquarzen kleinere Abmessungen und einen geringeren Bedarf an externen elektronischen Bauelementen auf, sind gegenüber mechanischen Belastungen robuster und außerdem erheblich preiswerter. Durch mechanische Kopplung von zwei und mehr Resonatoren lassen sich auch einfache elektrische Filter herstellen. DickenscherschwingerWerden bestimmte anisotrope Kristalle oder ferroelektrische keramischen Materialien mechanisch deformiert, so werden elektrische Ladungen auf ihrer Oberfläche erzeugt. Dieser piezoelektrische Effekt, die Piezoelektrizität, ist auch umkehrbar, das heißt, wird ein elektrisches Feld an dieses Material gelegt, so verformt es sich (inverser Piezoeffekt). Sobald das elektrische Feld nicht mehr anliegt, nimmt das Material seine ursprüngliche Form wieder an, wobei eine elektrische Spannung erzeugt wird. Die einmal durch Anlegen einer Spannung hervorgerufene mechanische Verformung am ferroelektrischen Material eines Keramikresonators erzeugt nach dem Ausschalten der Spannung ein elektrisches Signal. Mittels einer Rückkopplungsschaltung kann dieses Signal für die Erzeugung einer mechanischen Resonanzschwingung des Materials genutzt werden, wobei ein stabiles Taktsignal mit relativ genauer Frequenz und definierter Amplitude entsteht. Keramikresonatoren schwingen als Dickenscherschwinger über die Längsachse der Keramik. Für Frequenzen oberhalb von etwa 8 MHz wird die 3. Harmonische der Resonanz für die Taktgebung der Schaltung benutzt , Als Grundlage von Keramikresonatoren dienen Mischungen feingemahlener Granulate aus ferroelektrischen Marterialen. Häufig sind dies Gemisch

Oszillatorschaltung, Tunneldiode, Keramikresonator, IMPATT-Diode, Multivibrator, Phasenschieber, Quarzoszillator, Meißner-Schaltung, Sinus-Oszillator, Gütefaktor, Wobbelgenerator, Quarzofen, Hartley-Schaltung

Details

Verlag Books LLC, Reference Series
Ersterscheinung November 2011
Maße 24.6 cm x 18.9 cm x 0.4 cm
Gewicht 122 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9781159238131
Seiten 52

Schlagwörter