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鎖定多諧振動器英文解釋翻譯、鎖定多諧振動器的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【電】 lockout multivibrator

分詞翻譯:

鎖定的英語翻譯:

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

多諧振動器的英語翻譯:

【電】 multivibrator

專業解析

鎖定多諧振動器 (Locked Multivibrator) 的漢英詞典角度詳解

在電子工程領域,“鎖定多諧振動器”是一個描述特定工作狀态的多諧振蕩器電路的術語。其核心含義如下:

  1. 基本術語解析 (Basic Terminology):

    • 多諧振動器 (Multivibrator): 指一種能夠産生非正弦波(如方波、矩形波)的振蕩電路。它通常由兩個放大器件(如晶體管、運算放大器)通過電阻電容耦合構成,具有兩個暫穩态,電路狀态會在這兩個狀态之間周期性切換,從而産生振蕩。英文對應為Multivibrator。
    • 鎖定 (Locked): 在此語境下,指該多諧振蕩器的自由運行振蕩狀态被一個外部信號所控制、同步或取代。英文對應為Locked。這意味着電路本身的固有振蕩頻率和相位被強制跟隨外部信號的頻率和相位。
  2. 工作原理 (Operating Principle): 一個自由運行的多諧振蕩器有其固有的振蕩頻率 (f0)。當向其施加一個周期性的外部同步信號或觸發信號(其頻率 fsync 接近或等于 f0,或 fsync 是 f0 的有理數倍)時,多諧振蕩器的輸出會放棄其自身頻率,轉而精确地跟隨外部信號的頻率和相位。這種現象稱為“鎖定”或“同步”。此時的多諧振蕩器就工作在“鎖定”狀态,稱為鎖定多諧振動器 (Locked Multivibrator)。

  3. 關鍵特性 (Key Characteristics):

    • 頻率同步 (Frequency Synchronization): 輸出頻率嚴格等于外部同步信號的頻率 (fout = fsync)。
    • 相位關系 (Phase Relationship): 輸出波形與同步信號之間通常保持一個固定的相位差。
    • 同步範圍 (Lock Range / Capture Range): 外部同步信號頻率可以在一定範圍 (f0 ± Δf) 内變化,多諧振蕩器仍能被鎖定。超出此範圍,鎖定失效,電路可能恢複自由振蕩或表現出其他行為。
    • 應用目的 (Purpose): 鎖定的主要目的是使本地産生的振蕩信號與一個外部參考信號保持精确的頻率和相位一緻性,常用于需要同步操作的系統中。
  4. 應用場景 (Applications): 鎖定多諧振動器(或其概念)常用于:

    • 頻率合成器 (Frequency Synthesizers)
    • 鎖相環 (Phase-Locked Loops, PLLs) - 雖然PLL是一個更複雜的系統,但其核心思想包含鎖定概念。
    • 電視接收機中的行掃描、場掃描同步電路。
    • 需要将本地振蕩源鎖定到高穩定度參考源的場合。

權威參考來源 (Authoritative References):

網絡擴展解釋

根據現有資料,“鎖定多諧振動器”可能存在術語混淆。正确的專業術語應為多諧振蕩器(Multivibrator),而“鎖定”可能指其工作特性或與其他技術的結合。以下為詳細解釋:


一、多諧振蕩器的定義

多諧振蕩器是一種通過深度正反饋和阻容耦合實現的自激振蕩電路,能使兩個電子器件(如晶體管)交替導通與截止,從而産生方波、矩形波等非正弦信號。其核心特點是無需外部觸發信號即可持續振蕩,故稱“自激振蕩器”。


二、工作原理與結構

  1. 基本結構
    由兩個互相耦合的放大器構成,耦合方式包括:

    • 電容耦合(RC耦合):通過電容連接放大器,形成充放電回路。
    • 變壓器耦合:利用電磁感應實現信號傳遞。
    • 交叉耦合:如晶體管基極與集電極交叉連接。
  2. 工作模式
    通過正反饋使電路在兩種暫态間切換,輸出周期性方波。例如:

    • 當晶體管A導通時,晶體管B截止,隨後電容充放電導緻狀态翻轉,循環往複。

三、應用領域

多諧振蕩器廣泛用于:

  1. 方波發生器:生成數字電路所需的時鐘信號。
  2. 定時器與脈沖電路:如555定時器中的核心模塊。
  3. 音頻合成與調制:通過調整RC參數改變輸出頻率。

四、關于“鎖定”的說明

現有資料未明确提及“鎖定多諧振蕩器”這一術語。可能的解釋包括:

  1. 頻率鎖定:通過外部信號同步振蕩頻率(類似鎖相環技術)。
  2. 工作狀态鎖定:通過控制電路使其穩定在特定振蕩模式。

建議核實術語準确性,或結合具體應用場景進一步分析。


如需更專業的電路設計細節,可參考電子工程教材或相關技術文檔。

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