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Ascaltóir Oscilador electrónico مذبذب Generator drgań Oscilador eletrónico Електронний генератор Osziladore elektroniko Oscillator (elektronica) 발진 (전기공학) Oscillatore Osilator elektronik Oscillateur (électronique) Oszillatorschaltung Oscil·lador electrònic 电子振荡器 Elektronický oscilátor Electronic oscillator 発振回路 Генератор сигналов
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Електронний генератор (також електронний осцилятор) — електронний пристрій, призначений для генерації періодичних коливань електричного струму. Періодичні коливання струму в електронному генераторі є автоколиваннями, постійність яких забезпечується джерелом напруги. Залежно від режиму роботи активного елемента генератора (а також форми сигналу на виході генератора) розрізняють гармонічні та релаксаційні (імпульсні) генератори. Generator drgań (także oscylator) – układ elektryczny, którego celem jest wytworzenie drgań elektrycznych. Składa się on z dwóch podstawowych elementów: wzmacniacza i obwodu dodatniego sprzężenia zwrotnego podającego sygnał z wyjścia wzmacniacza z powrotem na jego wejście. O częstotliwości drgań decyduje obwód sprzężenia zwrotnego, o ich amplitudzie – parametry wzmacniacza. An electronic oscillator is an electronic circuit that produces a periodic, oscillating electronic signal, often a sine wave or a square wave or a triangle wave. Oscillators convert direct current (DC) from a power supply to an alternating current (AC) signal. They are widely used in many electronic devices ranging from simplest clock generators to digital instruments (like calculators) and complex computers and peripherals etc. Common examples of signals generated by oscillators include signals broadcast by radio and television transmitters, clock signals that regulate computers and quartz clocks, and the sounds produced by electronic beepers and video games. Un oscillateur électronique est un circuit dont la fonction est de produire un signal électrique périodique, de forme sinusoïdale, carrée, en dents de scie, ou quelconque. L'oscillateur peut avoir une fréquence fixe ou variable. Il existe plusieurs types d'oscillateurs électroniques ; les principaux sont : On peut créer des oscillations en exploitant certains effets physiques, comme de traiter des impulsions électriques par une diode Gunn, dont les caractéristiques présentent une résistance apparente négative. On peut ainsi obtenir des signaux très simples. In elettronica un oscillatore è un circuito elettronico che genera forme d'onda di frequenza, forma e ampiezza di molteplici tipi senza un segnale di ingresso. Alcuni sono progettati per poterne generare di frequenza, forma e ampiezza variabile tramite sistemi di controllo quali tensioni o potenziometri. المذبذب الإلكتروني (electronic oscillator) هو دائرة كهربائية تولد إشارات كهربائية غالبا ما تكون موجة جيبية أو مربعة .المذبذب الإلكتروني يحول التيار الساكن (DC) إلى تيار متناوب (AC) , كذلك يستخدم في مجالات واسعة في العديد من الأدوات الإلكترونية .أحد أمثلة استخدامه هي الإشارات الناتجة من المذياع و الرائي كذلك إشارة الساعة التي تنظم عمل الحاسب وأيضا يستخدم في ساعات الكوارتز و يستخدم في إنتاج الأصوات في بعض ألعاب الفديو عبر (electronic beepers) .المذبذب غالبا ما يصنف حسب مخرجاته الذبذبيةوبهذا نستطيع تقسيمه إلى ثلاثة أقسام هناك نوعان رئيسيان من المذبذبات الإلكتروني: مذبذب خطي ومذبذب غير خطي Elektronický oscilátor je elektronický obvod, který produkuje periodický signál s různým průběhem. Elektronické oscilátory se používají mimo jiné jako časovače, zdroje slyšitelných kmitočtů a v rádiových vysílačích a přijímačích. Základem elektronického oscilátoru je LC nebo RC obvod. Um oscilador eletrónico (português europeu) ou oscilador eletrônico (português brasileiro), é um circuito eletrónico que produz um sinal electrónico repetitivo, frequentemente uma onda senoidal ou uma onda quadrada, sem a necessidade de aplicação de um sinal externo. Um oscilador é baseado num circuito amplificador e numa malha de realimentação positiva, que induz a uma instabilidade de operação que resulta na oscilação. Para que o circuito oscilador funcione é preciso que duas condições (de Barkhausen) sejam atendidas: Osilator elektronik adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal elektronik periodik yang berosilasi, sering kali berupa gelombang sinus atau . Osilator mengubah arus searah (DC) dari catu daya ke sinyal arus bolak-balik (AC). Mereka banyak digunakan di banyak perangkat elektronik mulai dari paling sederhana hingga instrumen digital (seperti kalkulator) dan komputer dan periferal kompleks dll. Contoh umum dari sinyal yang dihasilkan oleh osilator termasuk sinyal yang disiarkan oleh pemancar radio dan televisi, yang mengatur komputer dan jam, dan suara yang dihasilkan oleh penyeranta elektronik dan video game. Feiste leictreonach chun sruth díreach (SD) a athrú ina shruth ailtéarnach (SA) le pé minicíocht is mian. Sa chiorcad inti bíonn aischothú, agus is féidir comhbhaill a athrú chun an mhinicíocht a shocrú nó a thiúnadh. Een elektronische oscillator is een elektrische schakeling die een periodiek, oscillerend signaal opwekt. Indien het opgewekte signaal sinusvormig is, dan spreekt men van een harmonische oscillator.Voorbeelden hiervan zijn: * Hartley-oscillator * Colpitts-oscillator * Clapp-oscillator * Kristaloscillator * Faseverschuivingsoscillator * RC-oscillator (brug van Wien en "Twin-T") Een veelgebruikt ander type is de relaxatie-oscillator. Oszilagailu elektronikoa zirkuitu elektroniko bat da, seinale elektroniko oszilatzaile eta periodikoak ekoizten dituena. Orokorrean uhin sinusoidalak eta karratuak ekoizten ditu. Oszilagailuak elikatze-iturri bateko korronte zuzena (KZ) korronte alternoko (KA) seinale bihurtzen du. Gailu elektroniko askotan erabiliak dira, gailu digital sinpleenetatik adibidez, kalkulagailu bat; gailu konplexuagotaraino, ordenagailuak, periferiko konplexuak edota zirkuitu bereziak. Gehienetan oszilagailuak irteerako seinalearen frekuentziaren arabera bereizten dira: 电子振荡器(英語:electronic oscillator)是用來產生具有周期性的模拟信号(電子振盪,通常是正弦波或方波)的電子電路。 通常由放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节组成。振荡器将电源提供的直流(DC)转变成交流信号。它们被广泛应用于许多电子设备中。由振荡器产生信号的常见例子有无线电和广播的信号,调节计算机和石英钟的时钟信号,和电子传呼机和电子游戏发出的声音。 振荡器通常用他们输出信号的频率描述: * (low-frequency oscillator, LFO)是指產生頻率在20 kHz以下的(有的定义在0.1到10赫兹之間)交流訊號振盪器。它通常用在音訊合成器中,用來區別其他的音訊振盪器。 * 音频振荡器产生频率在音频范围内,约16 Hz到20 kHz。 * 射频振荡器产生的信号在射頻(RF)范围内,约100 kHz至100 GHz。 用来由直流电源产生高功率交流输出的振荡器通常称为逆變器。 振盪器主要可以分成以下兩種:諧波振盪器(harmonic oscillator)與(relaxation oscillator)。 Eine Oszillatorschaltung ist ein elektronisch realisierter Oszillator (daher auch kurz Oszillator genannt) zur Erzeugung einer sinusförmigen Wechselspannung. Es gibt unter anderem folgende Möglichkeiten, eine solche Schaltung aufzubauen: Un oscil·lador electrònic és un circuit electrònic que produeix un senyal electrònic repetitiu, sovint una ona sinusoidal o una ona quadrada. Un oscil·lador de baixa freqüència (o LFO) és un oscil·lador electrònic que engendra una forma d'ona de CA entre 0,1 Hz i 10 Hz Aquest terme s'utilitza típicament en el camp de sintetitzadors d'audiofreqüència, per distingir d'un oscil·lador d'audiofreqüència. Un oscilador electrónico es un circuito electrónico que produce una señal electrónica oscilante y periódica, a menudo una onda senoidal o una onda cuadrada. Un oscilador de baja frecuencia (o LFO) es un oscilador electrónico que engendra una forma de onda de Corriente alterna entre 0,1 Hz y 10 Hz. Este término se utiliza típicamente en el campo de sintetizadores de audiofrecuencia, para distinguirlo de un oscilador de audiofrecuencia. 発振回路(はっしんかいろ、英語: electronic oscillator)は、持続した交流を作る電気回路である。その原理により、帰還型(きかんがた)と弛張型(しちょうがた)に分類できる。電波の放射や、ディジタル回路におけるクロックパルス(コンピュータ(またはデジタル回路)が動作する時に、タイミングを取る(同期を取る)ための周期的な信号)の発生が代表的な用途であるが、それ以外にも、電子回路の動作の基準となる重要な回路である。 발진(發振)은 전기 신호를 자력에 의해 필요한 주파수로 진동시키는 일이다. 다시 말해서 직류에너지를 전기진동에너지, 즉 교류에너지로 변환하는 일이다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. Генератор сигналов — устройство, позволяющее производить (генерировать) сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра).
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To determine the loop gain, the feedback loop of the oscillator ' is considered to be broken at some point '. ' Typical block diagram of a negative resistance oscillator. In some types the negative resistance device is connected in parallel with the resonant circuit. ' A negative-resistance microwave oscillator consisting of a Gunn diode in a cavity resonator. The negative resistance of the diode excites microwave oscillations in the cavity, which radiate out the aperture into a waveguide.
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Negative resistance oscillator.svg Ganna gjenerators M31102-1.jpg Oscillator diagram2.svg Oscillator diagram1.svg
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Генератор сигналов — устройство, позволяющее производить (генерировать) сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра). Електронний генератор (також електронний осцилятор) — електронний пристрій, призначений для генерації періодичних коливань електричного струму. Періодичні коливання струму в електронному генераторі є автоколиваннями, постійність яких забезпечується джерелом напруги. Залежно від режиму роботи активного елемента генератора (а також форми сигналу на виході генератора) розрізняють гармонічні та релаксаційні (імпульсні) генератори. 発振回路(はっしんかいろ、英語: electronic oscillator)は、持続した交流を作る電気回路である。その原理により、帰還型(きかんがた)と弛張型(しちょうがた)に分類できる。電波の放射や、ディジタル回路におけるクロックパルス(コンピュータ(またはデジタル回路)が動作する時に、タイミングを取る(同期を取る)ための周期的な信号)の発生が代表的な用途であるが、それ以外にも、電子回路の動作の基準となる重要な回路である。 Een elektronische oscillator is een elektrische schakeling die een periodiek, oscillerend signaal opwekt. Indien het opgewekte signaal sinusvormig is, dan spreekt men van een harmonische oscillator.Voorbeelden hiervan zijn: * Hartley-oscillator * Colpitts-oscillator * Clapp-oscillator * Kristaloscillator * Faseverschuivingsoscillator * RC-oscillator (brug van Wien en "Twin-T") Een veelgebruikt ander type is de relaxatie-oscillator. Oscillatoren hebben zeer veel toepassingen op diverse gebieden. Zo genereren ze in radiozenders de draaggolf. In een radio-ontvanger volgens het principe van de superheterodyne wordt de draaggolf gemengd met met een door een oscillator opgewekt signaal. Un oscil·lador electrònic és un circuit electrònic que produeix un senyal electrònic repetitiu, sovint una ona sinusoidal o una ona quadrada. Un oscil·lador de baixa freqüència (o LFO) és un oscil·lador electrònic que engendra una forma d'ona de CA entre 0,1 Hz i 10 Hz Aquest terme s'utilitza típicament en el camp de sintetitzadors d'audiofreqüència, per distingir d'un oscil·lador d'audiofreqüència. المذبذب الإلكتروني (electronic oscillator) هو دائرة كهربائية تولد إشارات كهربائية غالبا ما تكون موجة جيبية أو مربعة .المذبذب الإلكتروني يحول التيار الساكن (DC) إلى تيار متناوب (AC) , كذلك يستخدم في مجالات واسعة في العديد من الأدوات الإلكترونية .أحد أمثلة استخدامه هي الإشارات الناتجة من المذياع و الرائي كذلك إشارة الساعة التي تنظم عمل الحاسب وأيضا يستخدم في ساعات الكوارتز و يستخدم في إنتاج الأصوات في بعض ألعاب الفديو عبر (electronic beepers) .المذبذب غالبا ما يصنف حسب مخرجاته الذبذبيةوبهذا نستطيع تقسيمه إلى ثلاثة أقسام * مذبذب الصوت ينتج الترددات في نطاق الصوت حوالي 16 هرتز إلى 20 كيلو هرتز. * مذبذب المذياع ينتج الإشارات في ترددالمذياع من نحو 100 كيلو هرتز إلى 100 جيجا هرتز. * مذبذب التردد المنخفض هو المذبذب الإلكتروني الذي يولد تردادات ما تحت ≈ 20 هرتز هناك نوعان رئيسيان من المذبذبات الإلكتروني: مذبذب خطي ومذبذب غير خطي Un oscillateur électronique est un circuit dont la fonction est de produire un signal électrique périodique, de forme sinusoïdale, carrée, en dents de scie, ou quelconque. L'oscillateur peut avoir une fréquence fixe ou variable. Il existe plusieurs types d'oscillateurs électroniques ; les principaux sont : * oscillateurs à circuit LC et un étage amplificateur, HF le plus souvent ; * oscillateurs à déphasage avec étage RC, qui délivrent des signaux sinusoïdaux : l'exemple-type est l'oscillateur à pont de Wien ; * générateur de créneaux ; * oscillateur à quartz, très stable et de haute précision grâce à des résonateurs à micro-onde ; ils sont utilisés dans les horloges atomiques. On attend le plus souvent d'un oscillateur : soit la stabilité de fréquence de ses oscillations, soit la stabilité de l'enveloppe du signal. On classe donc les oscillateurs en deux types : les oscillateurs harmoniques qui produisent un signal sinusoïdal, et les oscillateurs à relaxation, plutôt employés pour la mesure du temps ou le cadencement des processus. On peut créer des oscillations en exploitant certains effets physiques, comme de traiter des impulsions électriques par une diode Gunn, dont les caractéristiques présentent une résistance apparente négative. On peut ainsi obtenir des signaux très simples. 발진(發振)은 전기 신호를 자력에 의해 필요한 주파수로 진동시키는 일이다. 다시 말해서 직류에너지를 전기진동에너지, 즉 교류에너지로 변환하는 일이다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. Generator drgań (także oscylator) – układ elektryczny, którego celem jest wytworzenie drgań elektrycznych. Składa się on z dwóch podstawowych elementów: wzmacniacza i obwodu dodatniego sprzężenia zwrotnego podającego sygnał z wyjścia wzmacniacza z powrotem na jego wejście. O częstotliwości drgań decyduje obwód sprzężenia zwrotnego, o ich amplitudzie – parametry wzmacniacza. Aby układ rozpoczął generowanie drgań muszą zostać spełnione dwa warunki: amplitudy i fazy. Warunek amplitudy mówi o tym, że sygnał na wejściu wzmacniacza podawany z układu sprzężenia zwrotnego musi być na tyle duży, aby na wyjściu wzmacniacza otrzymać sygnał o takim samym lub większym poziomie. Oznacza to, że tłumienie układu sprzężenia zwrotnego nie może być większe niż wzmocnienie wzmacniacza. Warunek fazy oznacza, by chwila maksimum sygnału na wejściu wzmacniacza, po przejściu przez wzmacniacz i układ sprzężenia zwrotnego, wypadała zawsze w tym samym momencie. Oznacza to, że przesunięcie fazy całego układu musi być równe wielokrotności 2π (360°). Um oscilador eletrónico (português europeu) ou oscilador eletrônico (português brasileiro), é um circuito eletrónico que produz um sinal electrónico repetitivo, frequentemente uma onda senoidal ou uma onda quadrada, sem a necessidade de aplicação de um sinal externo. Um oscilador é baseado num circuito amplificador e numa malha de realimentação positiva, que induz a uma instabilidade de operação que resulta na oscilação. Para que o circuito oscilador funcione é preciso que duas condições (de Barkhausen) sejam atendidas: 1. * O ganho do circuito fechado deve ser igual a 1 2. * O deslocamento total da fase do sinal no circuito deve ser de 0, 2π ou múltiplos de 2π radianos. Um oscilador de baixa frequência é um oscilador electrónico que gera uma corrente alternada em onda entre 0,1 Hz e 10 Hz. Este termo é tipicamente usado no campo dos sintetizadores de áudio, para o distinguir de um oscilador de frequência áudio. Um oscilador de áudio é um oscilador electrónico que gera uma corrente alternada em onda entre 40 Hz e 20 kHz. Essa faixa é usada principalmente nos sintetizadores eletrónicos que simulam sons semelhantes aos produzidos por instrumentos musicais, sendo que o que diferencia os instrumentos entre si são os harmônicos que ele produz e a forma em que se inicia, se mantém e se extingue o som, o início ou "ataque" (também denominado frente de onda) é o início do som tocado, a permanência é o tempo que o sistema produtor de som leva para voltar ao normal desde o início até que não mais se escute o som e o decaimento é a forma adotada pelo sistema para que se restabeleça o equilíbrio energético e se gaste toda a energia armazenada no sistema oscilante seja este couros ou plásticos nos instrumentos de percussão, ou vibrações de aço nos instrumentos de cordas etc. O final longo, ou curto do som ou sinal de áudio analisado, por exemplo, os sons produzidos por instrumentos de percussão como bateria, timbal, bongó são sempre muito fortes no início e de curto tempo de permanência e curtíssimo final. A oscilação audível tem sempre uma frequência fundamental, suas harmónicas e uma outra onda de comando que é chamada de "envolvente" e determina as formas de ataque, e permanência e dentro desta, a velocidade de declinação ou decaimento. 电子振荡器(英語:electronic oscillator)是用來產生具有周期性的模拟信号(電子振盪,通常是正弦波或方波)的電子電路。 通常由放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节组成。振荡器将电源提供的直流(DC)转变成交流信号。它们被广泛应用于许多电子设备中。由振荡器产生信号的常见例子有无线电和广播的信号,调节计算机和石英钟的时钟信号,和电子传呼机和电子游戏发出的声音。 振荡器通常用他们输出信号的频率描述: * (low-frequency oscillator, LFO)是指產生頻率在20 kHz以下的(有的定义在0.1到10赫兹之間)交流訊號振盪器。它通常用在音訊合成器中,用來區別其他的音訊振盪器。 * 音频振荡器产生频率在音频范围内,约16 Hz到20 kHz。 * 射频振荡器产生的信号在射頻(RF)范围内,约100 kHz至100 GHz。 用来由直流电源产生高功率交流输出的振荡器通常称为逆變器。 振盪器主要可以分成以下兩種:諧波振盪器(harmonic oscillator)與(relaxation oscillator)。 Feiste leictreonach chun sruth díreach (SD) a athrú ina shruth ailtéarnach (SA) le pé minicíocht is mian. Sa chiorcad inti bíonn aischothú, agus is féidir comhbhaill a athrú chun an mhinicíocht a shocrú nó a thiúnadh. Eine Oszillatorschaltung ist ein elektronisch realisierter Oszillator (daher auch kurz Oszillator genannt) zur Erzeugung einer sinusförmigen Wechselspannung. Es gibt unter anderem folgende Möglichkeiten, eine solche Schaltung aufzubauen: * Oszillatoren mit L-C-Schwingkreis und einer Verstärkerstufe, meist für Hochfrequenz. * Phasenschieber-Oszillatoren mit RC-Gliedern, die Sinusschwingungen erzeugen. Hierzu gehören auch die Wien-Brücken-Oszillatoren * Ringoszillatoren, aufgebaut aus digitalen Bauelementen. * Quarzoszillatoren, deren hohe Genauigkeit und Stabilität durch atomare Mikrowellenresonatoren in sogenannten Atomuhren weiter gesteigert werden kann. * Es gibt auch physikalische Effekte, bei denen elektrische Signale durch Bauelemente wie Gunndioden erzeugt werden, deren Kennlinie Bereiche mit negativem differentiellen Widerstand aufweisen. Damit lassen sich extrem einfach Schwingungen erzeugen. Oszilagailu elektronikoa zirkuitu elektroniko bat da, seinale elektroniko oszilatzaile eta periodikoak ekoizten dituena. Orokorrean uhin sinusoidalak eta karratuak ekoizten ditu. Oszilagailuak elikatze-iturri bateko korronte zuzena (KZ) korronte alternoko (KA) seinale bihurtzen du. Gailu elektroniko askotan erabiliak dira, gailu digital sinpleenetatik adibidez, kalkulagailu bat; gailu konplexuagotaraino, ordenagailuak, periferiko konplexuak edota zirkuitu bereziak. Gehienetan oszilagailuak irteerako seinalearen frekuentziaren arabera bereizten dira: * Frekuentzia baxuko oszilagailua (ingelesez Low Frequency Oscillation, LFO) frekuentzia baxuko seinaleak ekoizten dituen oszilagailu bat da, gutxi gorabehera 20 Hz-koa. Termino hori audio-sintetizatzaile arloan erabilia da audioko frekuentzia-oszilagailuengandik ezberdintzeko. * Audio-oszilagailuak audio barrutiko frenkuentziak sorrarazten ditu, 16 Hz eta 20 Hz bitartekoak. * Irrati-frekuentziako oszilagailuak irrati barrutiko frenkuentziak sortzen ditu, 100 kHz eta 100 GHz bitartekoak. Inbertsore oszilagailuak korronte zuzeneko elikatze-iturri batetik abiatuta korronte alternoko potentzia altuko irteerak ekoizteko diseinatuta daude. Oszilagailu elektronikoak sailkatzean bi mota nabarmentzen dira: oszilagailu lineala edo harmonikoa eta oszilagailu ez-lineala edo lasaitasunezkoa. Elektronika modernoan nonahi aurki daitekeen oszilagailua da. Horrek 32 kHz eta 150 MHz altuko frekuentziak ekoizten ditu, eta 32 kHz-ko kristalak erabiliz lortzen ditu frekuentzia horiek. Kristal horiek ohikoak dira kronometrajeetan, erloju-sorgailuko frekuentzia altuetan eta irrati-frekuentziako aplikazioetan. Un oscilador electrónico es un circuito electrónico que produce una señal electrónica oscilante y periódica, a menudo una onda senoidal o una onda cuadrada. Un oscilador de baja frecuencia (o LFO) es un oscilador electrónico que engendra una forma de onda de Corriente alterna entre 0,1 Hz y 10 Hz. Este término se utiliza típicamente en el campo de sintetizadores de audiofrecuencia, para distinguirlo de un oscilador de audiofrecuencia. Osilator elektronik adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal elektronik periodik yang berosilasi, sering kali berupa gelombang sinus atau . Osilator mengubah arus searah (DC) dari catu daya ke sinyal arus bolak-balik (AC). Mereka banyak digunakan di banyak perangkat elektronik mulai dari paling sederhana hingga instrumen digital (seperti kalkulator) dan komputer dan periferal kompleks dll. Contoh umum dari sinyal yang dihasilkan oleh osilator termasuk sinyal yang disiarkan oleh pemancar radio dan televisi, yang mengatur komputer dan jam, dan suara yang dihasilkan oleh penyeranta elektronik dan video game. Osilator sering ditandai oleh frekuensi sinyal keluarannya: * Osilator frekuensi rendah (LFO) adalah osilator elektronik yang menghasilkan frekuensi di bawah sekitar 20 Hz. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang synthesizer audio, untuk membedakannya dari osilator frekuensi audio. * Osilator audio menghasilkan frekuensi dalam rentang audio, sekitar 16 Hz hingga 20 kHz. * Osilator RF menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi radio (FR) sekitar 100 kHz hingga 100 GHz. Osilator yang dirancang untuk menghasilkan output arus bolak-balik daya tinggi dari pasokan arus searah biasanya disebut inverter. Ada dua jenis utama osilator elektronik - osilator linier atau harmonik dan osilator relaksasi. Osilator kristal ada di mana-mana dalam elektronika modern dan menghasilkan frekuensi dari 32 kHz hingga lebih dari 150 MHz, dengan 32 kHz kristal yang biasa digunakan untuk menjaga waktu dan frekuensi yang lebih tinggi yang biasa dalam pembuatan jam dan aplikasi RF. Elektronický oscilátor je elektronický obvod, který produkuje periodický signál s různým průběhem. Elektronické oscilátory se používají mimo jiné jako časovače, zdroje slyšitelných kmitočtů a v rádiových vysílačích a přijímačích. Základem elektronického oscilátoru je LC nebo RC obvod. In elettronica un oscillatore è un circuito elettronico che genera forme d'onda di frequenza, forma e ampiezza di molteplici tipi senza un segnale di ingresso. Alcuni sono progettati per poterne generare di frequenza, forma e ampiezza variabile tramite sistemi di controllo quali tensioni o potenziometri. An electronic oscillator is an electronic circuit that produces a periodic, oscillating electronic signal, often a sine wave or a square wave or a triangle wave. Oscillators convert direct current (DC) from a power supply to an alternating current (AC) signal. They are widely used in many electronic devices ranging from simplest clock generators to digital instruments (like calculators) and complex computers and peripherals etc. Common examples of signals generated by oscillators include signals broadcast by radio and television transmitters, clock signals that regulate computers and quartz clocks, and the sounds produced by electronic beepers and video games. Oscillators are often characterized by the frequency of their output signal: * A low-frequency oscillator (LFO) is an electronic oscillator that generates a frequency below approximately 20 Hz. This term is typically used in the field of audio synthesizers, to distinguish it from an audio frequency oscillator. * An audio oscillator produces frequencies in the audio range, about 16 Hz to 20 kHz. * An RF oscillator produces signals in the radio frequency (RF) range of about 100 kHz to 100 GHz. In AC power supplies, an oscillator that produces AC power from a DC supply is usually called an inverter. Before the advent of diode-based rectifiers, an electromechanical device that similarly converted AC power to DC was called a converter, though the term is now used more commonly to refer to DC-DC buck converters. There are two main types of electronic oscillator – the linear or harmonic oscillator and the nonlinear or relaxation oscillator. Crystal oscillators are ubiquitous in modern electronics and produce frequencies from 32 kHz to over 150 MHz, with 32 kHz crystals commonplace in time keeping and the higher frequencies commonplace in clock generation and RF applications.
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