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锁定多谐振动器英文解释翻译、锁定多谐振动器的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 lockout multivibrator

分词翻译:

锁定的英语翻译:

【计】 latch down; latch-up; lock stock and barrel; locking

多谐振动器的英语翻译:

【电】 multivibrator

专业解析

锁定多谐振动器 (Locked Multivibrator) 的汉英词典角度详解

在电子工程领域,“锁定多谐振动器”是一个描述特定工作状态的多谐振荡器电路的术语。其核心含义如下:

  1. 基本术语解析 (Basic Terminology):

    • 多谐振动器 (Multivibrator): 指一种能够产生非正弦波(如方波、矩形波)的振荡电路。它通常由两个放大器件(如晶体管、运算放大器)通过电阻电容耦合构成,具有两个暂稳态,电路状态会在这两个状态之间周期性切换,从而产生振荡。英文对应为Multivibrator。
    • 锁定 (Locked): 在此语境下,指该多谐振荡器的自由运行振荡状态被一个外部信号所控制、同步或取代。英文对应为Locked。这意味着电路本身的固有振荡频率和相位被强制跟随外部信号的频率和相位。
  2. 工作原理 (Operating Principle): 一个自由运行的多谐振荡器有其固有的振荡频率 (f0)。当向其施加一个周期性的外部同步信号或触发信号(其频率 fsync 接近或等于 f0,或 fsync 是 f0 的有理数倍)时,多谐振荡器的输出会放弃其自身频率,转而精确地跟随外部信号的频率和相位。这种现象称为“锁定”或“同步”。此时的多谐振荡器就工作在“锁定”状态,称为锁定多谐振动器 (Locked Multivibrator)。

  3. 关键特性 (Key Characteristics):

    • 频率同步 (Frequency Synchronization): 输出频率严格等于外部同步信号的频率 (fout = fsync)。
    • 相位关系 (Phase Relationship): 输出波形与同步信号之间通常保持一个固定的相位差。
    • 同步范围 (Lock Range / Capture Range): 外部同步信号频率可以在一定范围 (f0 ± Δf) 内变化,多谐振荡器仍能被锁定。超出此范围,锁定失效,电路可能恢复自由振荡或表现出其他行为。
    • 应用目的 (Purpose): 锁定的主要目的是使本地产生的振荡信号与一个外部参考信号保持精确的频率和相位一致性,常用于需要同步操作的系统中。
  4. 应用场景 (Applications): 锁定多谐振动器(或其概念)常用于:

    • 频率合成器 (Frequency Synthesizers)
    • 锁相环 (Phase-Locked Loops, PLLs) - 虽然PLL是一个更复杂的系统,但其核心思想包含锁定概念。
    • 电视接收机中的行扫描、场扫描同步电路。
    • 需要将本地振荡源锁定到高稳定度参考源的场合。

权威参考来源 (Authoritative References):

网络扩展解释

根据现有资料,“锁定多谐振动器”可能存在术语混淆。正确的专业术语应为多谐振荡器(Multivibrator),而“锁定”可能指其工作特性或与其他技术的结合。以下为详细解释:


一、多谐振荡器的定义

多谐振荡器是一种通过深度正反馈和阻容耦合实现的自激振荡电路,能使两个电子器件(如晶体管)交替导通与截止,从而产生方波、矩形波等非正弦信号。其核心特点是无需外部触发信号即可持续振荡,故称“自激振荡器”。


二、工作原理与结构

  1. 基本结构
    由两个互相耦合的放大器构成,耦合方式包括:

    • 电容耦合(RC耦合):通过电容连接放大器,形成充放电回路。
    • 变压器耦合:利用电磁感应实现信号传递。
    • 交叉耦合:如晶体管基极与集电极交叉连接。
  2. 工作模式
    通过正反馈使电路在两种暂态间切换,输出周期性方波。例如:

    • 当晶体管A导通时,晶体管B截止,随后电容充放电导致状态翻转,循环往复。

三、应用领域

多谐振荡器广泛用于:

  1. 方波发生器:生成数字电路所需的时钟信号。
  2. 定时器与脉冲电路:如555定时器中的核心模块。
  3. 音频合成与调制:通过调整RC参数改变输出频率。

四、关于“锁定”的说明

现有资料未明确提及“锁定多谐振荡器”这一术语。可能的解释包括:

  1. 频率锁定:通过外部信号同步振荡频率(类似锁相环技术)。
  2. 工作状态锁定:通过控制电路使其稳定在特定振荡模式。

建议核实术语准确性,或结合具体应用场景进一步分析。


如需更专业的电路设计细节,可参考电子工程教材或相关技术文档。

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