Wednesday 31 May 2017

Transformierte Elektronenverstärker Und Oszillatoren Forex


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Die vertikale Achse ist ein Maß für die Größe des Universums. Elsevier. Page 173 Page 163 Topische und intracamerale Anästhesie bei der Kataraktchirurgie 1 Roberto Bellucci, Simonetta Morselli Core-Meldungen Topische Anästhesie besteht in der Blockierung der Produktion und nicht der Übertragung von Schmerzempfindungen. Es eignet sich für die Kataraktchirurgie, weil eine Akinesie nicht erforderlich ist Phakoemulsifikation Behandlungen, die sich als sicher und effektiv erwiesen haben, umfassen wiederholte Eyedrop-Instillationen, Gelanwendung, Verwendung von durch Arzneimittel getränkten Schwamm, intrakamerale Injektion von Arzneimittelverdünnungen oder anästhetischer viskoelastischer Substanz Estergebundene Verbindungen wie Tetracain und Benoxinat haben eine schnellere und kürzere Wirkung als Amid - bound Demo-Binär-Option voll BDI wie Lidocain und Ropivacain Verschiedene Anästhetika geben ähnliche Ergebnisse Die Autoren bevorzugten Zeitplan umfasst 4 nicht konservierte Lidocain-Eyedrops, mit oder ohne 1 intrakamerale Injektion Patienten-Auswahl oder intravenöse Sedierung weniger beschäftigt mit Erfahrung Nebenwirkungen der topischen Anästhesie bestehen Sofortige und postoperative okuläre Trockenheit, die bis zu einigen Wochen dauern kann Intrakamerale Anästhesie wurde für intraokulare Strukturen bewiesen, obwohl ihre Notwendigkeit umstritten bleibt 1. 39 s BASIC STATISTISCHE ÜBERLEGUNGEN 47 3. 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Hartley-Oszillatoren verwenden eine abgestimmte Schaltung, die aus einem Kondensator und zwei Induktivitäten besteht, die in Reihe geschaltet sind. Bei der kritischen Frequenz ist die Rückkopplung positiv und die Schaltung oszilliert. Der variable Kondensator kann verwendet werden, um die Einstellung der Oszillatorfrequenz zu ermöglichen. Ähnlich dem Hartley-Design ist der Colpitts-Oszillator, der eine Rückkopplungsschaltung verwendet, die aus einem einzelnen Induktor und zwei Kondensatoren besteht. Colpitts-Oszillatoren, die seriell abgestimmte Schaltungen anstelle von parallelen für ihre Rückkopplung verwenden, werden als Clapp-Oszillatoren bezeichnet. Diese Konstruktion ermöglicht eine große Induktivität relativ zur Kapazität. Dies verleiht der abgestimmten Schaltung eine sehr hohe Frequenzselektivität (bekannt als Q-Faktor), die die Tendenz verringert, die Oszillatorfrequenz zu treiben. Der Oszillator ist inhärent stabiler, weil Streuinduktivitäten so viel kleiner sind als der Induktor in der Schaltung und daher weniger einen Einfluss auf die Frequenz haben. Kristalloszillatoren Kristalloszillatoren (bekannt als XOs) hängen von einem piezoelektrischen Quarz für ihre Resonanz ab, die die Frequenz bestimmt, mit der sie oszillieren. Kristalle werden speziell mit präzisen Abmessungen geschnitten, so dass sie bei bestimmten Frequenzen oszillieren. Wegen der überlegenen Frequenzselektivität des Kristalls ist die Oszillatorfrequenz extrem stabil und genau. Kristalloszillatoren werden für elektronische Uhren und in anderen Anwendungen verwendet, wo extreme Genauigkeit erforderlich ist. Sie sind nicht nur genauer als Schaltungen mit induktiven und kapazitiven Schaltungen, sie schwingen mit viel höheren Frequenzen, als mit dem abgestimmten Schaltungsdesign zuverlässig erreicht werden können. Für eine noch grßere Stabilität kann der Kristall in einem beheizten Gehäuse enthalten sein, das als Ofen bezeichnet wird, um es bei einer konstanten Temperatur zu halten, um die Temperaturdrift zu entfernen. Eine solche Vorrichtung ist als temperaturgesteuerter Kristalloszillator (TCXO) bekannt. Unbegrenzte kostenlose Forex-Demo-Konten. Hier kostenlos ein Konto eröffnen Spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) werden mit einem Schaltungselement hergestellt, das seine Eigenschaften in Abhängigkeit von einer angelegten Spannung ändert. Auf diese Weise kann die Frequenz des Oszillators manuell oder automatisch gesteuert werden. Das Abstimmelement ist üblicherweise eine Varaktordiode, deren Kapazität mit der an sie angelegten Spannung variiert. Driftsteuerung Um die Stabilität eines Oszillators zu verbessern, werden zusätzliche Schaltkreise manchmal in Offsetfehler eingebaut. Die Ausgangsfrequenz kann automatisch überwacht und gesteuert werden, um die Frequenz auf einen zugeordneten Wert zu halten. Das am häufigsten verwendete Verfahren für diese Funktion ist die Phasenregelschleife. Andere Schaltungselemente, die auf Temperaturänderungen reagieren, können eine Kompensation liefern, um die Frequenz konstanter zu halten. Ein elektronischer Oszillator ist eine elektronische Schaltung, die ein sich wiederholendes elektronisches Signal erzeugt, häufig eine Sinuswelle oder eine Rechteckwelle. Ein Niederfrequenzoszillator (LFO) ist ein elektronischer Oszillator, der eine Wechselstromwellenform zwischen 0,1 Hz und 10 Hz erzeugt. Dieser Begriff wird typischerweise auf dem Gebiet der Audiosynthesizer verwendet, um ihn von einem Audiofrequenzoszillator zu unterscheiden. Arten des elektronischen Oszillators Es gibt zwei Hauptarten des elektronischen Oszillators: den harmonischen Oszillator und den Entspannung Oszillator. Harmonischer Oszillator Der harmonische Oszillator erzeugt einen sinusförmigen Ausgang. Die Grundform eines harmonischen Oszillators ist ein elektronischer Verstärker, dessen Ausgang an einem schmalbandigen elektronischen Filter befestigt ist und dessen Ausgang am Eingang des Verstärkers angeschlossen ist. Wenn die Stromversorgung des Verstärkers zuerst eingeschaltet wird, besteht der Verstärkerausgang nur aus Rauschen. Das Rauschen bewegt sich um die Schleife herum, wird gefiltert und erneut verstärkt, bis es zunehmend dem gewünschten Signal gleicht. Ein piezoelektrischer Kristall (üblicherweise Quarz) kann mit dem Filter gekoppelt sein, um die Oszillationsfrequenz zu stabilisieren, was zu einem Kristalloszillator führt. Es gibt viele Möglichkeiten, harmonische Oszillatoren zu implementieren, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu verstärken und zu filtern. Zum Beispiel: 8226 Armstrong-Oszillator 8226 Hartley-Oszillator 8226 Colpitts-Oszillator 8226 Clapp-Oszillator 8226 Pulsoszillator (Kristall) 8226 Phasenverschiebungsoszillator 8226 RC-Oszillator (Wienbrücke und Twin-T) 8226 Querschluss-Oszillator 8226 Vak-Oszillator Relaxationsoszillator Die Relaxation Oszillator wird häufig verwendet, um eine nicht sinusförmige Ausgabe zu erzeugen, wie eine Rechteckwelle oder Sägezahn. Der Oszillator enthält eine nichtlineare Komponente, wie einen Transistor, der die in einem Kondensator oder Induktor gespeicherte Energie periodisch entlädt, was zu abrupten Änderungen der Ausgangswellenform führt. Quadraturwellen-Relaxationsoszillatoren können verwendet werden, um das Taktsignal für sequentielle Logikschaltungen, wie Zeitgeber und Zähler, bereitzustellen, obwohl Kristalloszillatoren häufig für ihre größere Stabilität bevorzugt werden. Dreieckswellen - oder Sägezahnoszillatoren werden in den Zeitbasisschaltungen verwendet, die die horizontalen Ablenksignale für Kathodenstrahlröhren in analogen Oszilloskopen und Fernsehgeräten erzeugen. In Funktionsgeneratoren kann diese Dreieckswelle dann in eine enge Annäherung einer Sinuswelle geformt werden. Weitere Typen von Relaxationsoszillatoren sind der Multivibrator und der rotierende Wanderwellenoszillator WAVE GENERATORS spielen eine herausragende Rolle im Bereich der Elektronik. Sie erzeugen Signale von einigen Hertz bis zu mehreren Gigahertz (10 9 Hertz). Moderne Wellengeneratoren verwenden viele verschiedene Schaltungen und erzeugen solche Ausgänge wie SINUSOIDAL, SQUARE, RECTANGULAR, SAWTOOTH und TRAPEZOIDAL Wellenformen. Diese Wellenformen dienen vielen nützlichen Zwecken in den elektronischen Schaltungen, die Sie studieren werden. Zum Beispiel werden sie weitgehend im gesamten Fernsehempfänger verwendet, um Bild und Ton zu reproduzieren. Eine Art von Wellengenerator ist als OSCILLATOR bekannt. Ein Oszillator kann als Verstärker betrachtet werden, der sein eigenes Eingangssignal liefert. Die Oszillatoren werden nach den Wellenformen, die sie erzeugen, und den Anforderungen, die sie benötigen, um Schwingungen zu erzeugen, klassifiziert. KLASSIFIKATION VON OSZILLATOREN (GENERATOREN) Wellengeneratoren können nach ihren Ausgangswellenformen, SINUSOIDAL und NONSINUSOIDAL, in zwei große Kategorien eingeteilt werden. Sinusförmige Oszillatoren Ein sinusförmiger Oszillator erzeugt ein Sinuswellen-Ausgangssignal. Idealerweise hat das Ausgangssignal eine konstante Amplitude ohne Änderung der Frequenz. Eigentlich ist etwas weniger als dies in der Regel erhalten. Der Grad der Annäherung des Ideals hängt von Faktoren wie Klasse des Verstärkerbetriebes, Verstärkercharakteristika, Frequenzstabilität und Amplitudenstabilität ab. Sinusgeneratoren erzeugen Signale, die von niedrigen Audiofrequenzen bis hin zu ultrahochfunk - und Mikrowellenfrequenzen reichen. Viele niederfrequente Generatoren verwenden Widerstände und Kondensatoren, um ihre frequenzbestimmenden Netzwerke zu bilden und werden als RC-OSZILLATORS bezeichnet. Sie sind weit verbreitet im Audio-Frequenzbereich eingesetzt. Ein anderer Typ eines Sinusgenerators verwendet Induktoren und Kondensatoren für sein frequenzbestimmendes Netzwerk. Dieser Typ wird als LC OSCILLATOR bezeichnet. LC-Oszillatoren, die Tankkreise verwenden, werden üblicherweise für die höheren Funkfrequenzen verwendet. Sie sind nicht für den Einsatz als extrem niederfrequente Oszillatoren geeignet, da die Induktivitäten und Kondensatoren groß groß, schwer und teuer herzustellen wären. Eine dritte Art von Sinus-Generator ist die CRYSTAL-CONTROLLED OSZILLATOR. Der kristallgesteuerte Oszillator sorgt für eine hervorragende Frequenzstabilität und wird von der Mitte des Audiobereichs über den Hochfrequenzbereich verwendet. RC Phasenverschiebungsoszillator Ein Oszillator ist ein Schaltkreis, der ein Wechselstromausgangssignal erzeugt, ohne irgendein Wechselstromsignal zu geben. Diese Schaltung wird üblicherweise nur für Audiofrequenzen angewendet. Die Grundvoraussetzung für einen Oszillator ist die positive Rückkopplung. Der Betrieb des RC-Phasenverschiebungsoszillators kann wie folgt erklärt werden. Die Startspannung wird durch Rauschen erzeugt, das durch zufällige Bewegung von Elektronen in Widerständen erzeugt wird, die in der Schaltung verwendet werden. Die Rauschspannung enthält fast alle sinusförmigen Frequenzen. Diese Rauschspannung mit niedriger Amplitude wird verstärkt und erscheint an den Ausgangsanschlüssen. Das verstärkte Rauschen treibt das Rückkopplungsnetzwerk an, welches das Phasenverschiebungsnetzwerk ist. Aus diesem Grund ist die Rückkopplungsspannung bei einer bestimmten Frequenz maximal, was wiederum die Frequenz der Oszillation darstellt. Ferner ist die für eine positive Rückkopplung erforderliche Phasenverschiebung nur bei dieser Frequenz korrekt. Die Spannungsverstärkung des Verstärkers mit positiver Rückkopplung ergibt sich aus der obigen Gleichung. Der Verstärkungsfaktor wird unendlich, dh es wird ohne Eingabe ausgegeben. D. h. der Verstärker wird zu einem Oszillator. Diese Bedingung ist als das Barkhausen-Kriterium der Schwingung bekannt. Somit enthält das Ausgangssignal nur eine einzige sinusförmige Frequenz. Am Anfang ist die Schleifenverstärkung A größer als Eins, wenn der Oszillator eingeschaltet ist. Die Schwingungen bauen auf. Sobald ein geeigneter Pegel erreicht ist, nimmt die Verstärkung des Verstärkers ab, und der Wert der Schleifenverstärkung verringert sich auf Eins. Somit werden die konstanten Pegelschwingungen beibehalten. Wenn die obigen Schwingungsbedingungen erfüllt sind, wird der Wert von R und C für das Phasenverschiebungsnetzwerk so gewählt, daß jede RC-Kombination eine Phasenverschiebung von 60176 erzeugt. Somit ist die Gesamtphasenverschiebung, die durch die drei RC-Netze erzeugt wird, 180176. Daher bei der spezifischen Frequenz Für die gesamte Phasenverschiebung von der Basis des Transistors um die Schaltung herum und zurück zur Basis ist 360176, wodurch das Barkhausen-Kriterium erfüllt wird. Wir wählen R1R2R38727R und C1C2C3C Die Frequenz der Oszillation des RC Phasenverschiebungsoszillators ist gegeben durch Bei dieser Frequenz ist der Rückkopplungsfaktor des Netzes. Damit es erforderlich ist, dass die Verstärkerverstärkung für Oszillatorbetrieb OSZILLATOREN Was sind Oszillator-Grundlagen Einige Leute sehen das Design von HF-Oszillatoren und Oszillator-Grundlagen im Besonderen an, etwas wie eine schwarze Kunst zu sein und nach vielen Jahren des Schwörens an verschrobenen Oszillatoren Im Nicht alle zu sicher, sie sind alle, die falsch. Ich schlage vor, dass Sie sich daran erinnern, dieses alte Sprichwort: Verstärker oszillieren und Oszillatoren verstärken - unbekannt Einführung in Oszillator Grundlagen Als ich ein Kind war, ja ich kann mich erinnern, bis in die späten 1940er Jahre, sammelten wir alle Arten von Junk. Cool war alles ferngesteuert und natürlich waren Fahrraddynamos, Lampen oder Motoren noch extra kühl. Wir als kostbare kleine Siebenjährige konzipierten - alle angehenden Kernphysiker, die wir waren - von dieser wirklichen intelligenten Idee, offensichtlich hatte niemand jemals daran gedacht. Warum schliessen wir nicht einen Motor an einen Generator an, so treibt der Motor den Generator an und liefert Elektrizität für den Motor, der den Generator weiter fährt und weiter geht, und weiter und weiter für hundert Jahre und gut reich und weltberühmt wird Natürlich hatten wir kein Konzept von Reibungsverlusten (ich glaube, das ist richtig) Weg zurück. Auch die Worte hatten nicht die Ohren. Der ganze Punkt dieser kleinen Geschichte ist, grob zu demonstrieren, das Prinzip, wie ein Oszillator arbeitet. Wenn Sie diesem kindisch naiven Konzept folgen können, dann werden Sie sie in diesem töten. Prinzipien des Oszillatorbetriebs Jeder Oszillator hat mindestens ein aktives Bauelement (smarties kompliziert nicht alles für mich - nur gelesen), sei es ein Transistor oder sogar das alte Ventil. Dieses aktive Gerät und, für dieses Tutorial gut an den bescheidenen Transistor halten, wirkt als Verstärker. Da ist nichts Blitz. Für diesen ersten Teil der Diskussion beschränken wir uns auf LC-Oszillatoren oder Oszillator Grundlagen und Ill halten die Mathematik auf ein absolutes Minimum. Beim Einschalten wird, wenn zuerst Energie angelegt wird, zufälliges Rauschen in unserem aktiven Gerät erzeugt und dann verstärkt. Dieses Rauschen wird positiv über frequenzselektive Schaltkreise an den Eingang zurückgeführt, wo es wieder verstärkt wird und so weiter, ein bisschen wie mein Kindheitsprojekt. Schließlich wird ein Gleichgewichtszustand erreicht, bei dem die Verluste in der Schaltung durch Leistungsaufnahme aus der Stromversorgung und die Frequenz der Oszillation gut gemacht werden, und zwar durch die externen Komponenten, seien es Induktoren und Kondensatoren (L. C.) oder ein Kristall. Der Betrag der positiven Rückkopplung zur Aufrechterhaltung der Oszillation wird auch durch externe Komponenten bestimmt. Hartley Oszillator Ich beschloss, den Hartley-Oszillator für den einfachen Grund mein Favorit verwenden. Vor kurzem wurde diskutiert, dass Ihre Lieblings-Oszillator war wahrscheinlich die, die am besten für Sie und ich denke, das ist ganz richtig funktioniert. So ist es hier in seiner vereinfachten Form. Abbildung 1 - Schema eines hartley Oszillators Colpitts Oszillator Der grundlegende Oszillatorschaltkreis von Colpitts sieht so aus und Sie werden einige Ähnlichkeiten sehen. Abbildung 2 - Schematische Darstellung eines Kollpositions-Oszillators Wenn Sie eine positive Rückkopplung verwenden, um die Verluste im abgestimmten Kreis zu kompensieren, erzeugen der Verstärker und die Rückkopplungsschaltung einen negativen Widerstand. Wenn Z & sub1; und Z & sub2; kapazitiv sind, kann die Impedanz über den Kondensatoren aus einer Formel I geschätzt werden, die nicht hier auf Ihnen liegt, weil es includebeta, hie sowie XC1 und XC2 umfasst. Es genügt zu sagen, dass gezeigt werden kann, dass die Eingangsimpedanz ein negativer Widerstand in Serie mit C1 und C2 ist. Die Frequenz ist in Übereinstimmung mit: Frequenz - oder Phasenstabilität eines Oszillators Die Frequenz - oder Phasenstabilität eines Oszillators wird üblicherweise im Langzeitstabilitätsfall betrachtet, wo Frequenzänderungen über Minuten, Stunden, Tage sogar Jahre gemessen werden. Von Interesse hier sind die Auswirkungen der Komponenten ändert sich, mit Umgebungsbedingungen, auf die Frequenz der Oszillation. Diese können durch Änderungen der Eingangsspannung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Alterung unserer Komponenten verursacht werden. Unterschätzen Sie nie die Auswirkungen dieser Variationen auf die Häufigkeit der Operation. Ive gegangene Nüsse, die an so genannten Präzisionsentwürfen arbeiten, mit Präzisionsbestandteilen, wo die Frequenz zufällig über einige Kilohertz über einige Minuten wanderte. Unnötig zu sagen, Id vermasselt. Kurzfristige Stabilität ist auch von großem Interesse und wieder könnte ich einige wirklich schwere Mathe auf Ihnen legen, aber ich pflege. Ill einfach sagen, es kann mathematisch bewiesen, dass je höher die Schaltung Q, desto höher dieser Stabilitätsfaktor wird. Je höher die Schaltung Q ist, desto besser kann die abgestimmte Schaltung unerwünschte Harmonische und Rauschen herausfiltern. Reduzieren von Phasenrauschen in Oszillatoren 1. Maximieren Sie den Qu des Resonators. 2. Maximieren Sie Blindenergie mit Hilfe einer hohen HF-Spannung über dem Resonator. Verwenden Sie ein niedriges LC-Verhältnis. 3. Vermeiden Sie die Gerätesättigung und versuchen Sie, anti parallele (Rücken an Rücken) Tuning-Dioden zu verwenden. 4. Wählen Sie Ihr aktives Gerät mit der niedrigsten NF (Rauschzahl) aus. 5. Wählen Sie ein Gerät mit geringem Flimmerrauschen, das durch HF-Feedback reduziert werden kann. Ein Bipolartransistor mit einem nicht durchgeschalteten Emitterwiderstand von 10 bis 30 Ohm kann das Flickergeräusch um bis zu 40 dB verbessern. - siehe Emitterdegeneration 6. Die Ausgangsschaltungen sollten vom Oszillatorschaltkreis isoliert sein und möglichst wenig Strom verbrauchen. Auswirkungen von Umgebungsänderungen auf die Stabilität in Oszillatoren Eine Frequenzänderung von einigen zehn Hertz hin und her über ein paar Minuten würde nichts zu einem Unterhaltungsempfänger bedeuten, der für das FM-Radio-Band konzipiert war. Solch ein Drift in einem ansonsten ansprechenden Empfangsgerät, das zum Empfangen von CW (Morsecode) entworfen wurde, wäre unerträglich. Es ist eine Frage der Relativität. Minimierung der Frequenzdrift in Oszillatoren Diese sind zufällig und nicht in einer bestimmten Reihenfolge. 1. Trennen Sie den Oszillator von nachfolgenden Stufen mit einer gut gestalteten Pufferstufe, gefolgt von einer Stufe der Verstärkung. Große Signale können dann oftmals durch einen 3 oder 6 dB Dämpfungsglied reduziert werden, was ebenfalls den Vorteil hat, daß dem Verstärker eine wohl definierte Lastimpedanz zugeführt wird. Wenn die Bühne einen Mixer speist, wie es am häufigsten der Fall ist, dann ist ein anderer Vorteil der Mixer (Sie verwenden doppelt ausgewogene Mixer), siehe auch eine Quellenimpedanz von 50 Ohm. 2. Stellen Sie sicher, dass die mechanische Stabilität Ihres Oszillators so ist, dass mechanische Vibrationen keine Auswirkung auf Komponenten haben können, vor allem jene frequenzbestimmenden Komponenten. 3. Versorgen Sie den Oszillator mit einer sauberen, gut regulierten Versorgung. Bei Verwendung der Varaktor-Abstimmung, doppelt sicherzustellen, dass die Abstimmgleichspannung so sauber wie möglich ist, können ein paar hundert Mikrovolt Rauschen auf das Oszillatorsignal aufgebracht werden. Verwenden Sie hintere Dioden für das variable Element. Luft Variablen sind schwer zu bekommen, obwohl sie weit überlegene Q-Zahlen bieten. DC-Abstimmung neigt dazu, vielseitiger zu sein. 4. Minimieren Schaltungsänderungen von Umgebungsvariationen durch Verwendung von NPO-Kondensatoren, Polystyrol sind lieber, aber ausgezeichnet, versilberte Glimmer meiner Meinung nach sind nicht das, was viele Leute glauben und sind sehr überbewertet. 5. Der Induktor sollte auf eine Spulenform mit einer Konfiguration gewickelt werden, um Qu zu maximieren. Wenn Sie ein Toroid verwenden müssen, versuchen Sie möglichst den 6-Typ zu verwenden, da es das beste Q anbietet. Manchmal, aus anderen Gründen, müssen Sie möglicherweise ein gestutztes Formular verwenden. 6. Parallel eine Anzahl kleinerer NPO-Kondensatoren, anstatt ein großes in frequenzbestimmenden Komponenten zu verwenden. Für Trimmer versuchen Sie und verwenden Sie eine Luftvariable. Keep an eye out for small value N750, N1500 capacitors, lt 15 pF, when available and are found to be dirt cheap. These are sometimes useful in taming drift in an oscillator. 7. Bipolar or FETS for active device seems to be a matter of personal preference and Ive seen some ferocious arguments over that one. Consensus seems to come down in favour of FETS. Me, Im a bipolar man because FETS hate me pure and simple. UJT Relaxation Oscillator The negative resistance characteristic of the unijunction transistor makes possible its use as an oscillator. Relaxation Oscillator Concept The concept of a relaxation oscillator is illustrated by this flasher circuit where a battery repeatedly charges a capacitor to the firing threshold of a bulb, so that the bulb flashes at a steady rate. A relaxation oscillator is a repeating circuit (like the flasher circuit illustrated above) which achieves its repetitive behavior from the charging of a capacitor to some event threshold. The event discharges the capacitor, and its recharge time determines the repetition time of the events. In the simple flasher circuit, a battery charges the capacitor through a resistor, so that the values of the resistor and the capacitor (time constant) determine the flashing rate. The flashing rate can be increased by decreasing the value of the resistance. One of the reasons for the importance of the relaxation oscillator concept is that some neural systems act like relaxation oscillators. For example, the bundle of nerve fibers called the SA node (sino-atrial node) in the upper right hand part of the heart acts as the natural pacemaker of the heart, firing at a regular rate. The rate of this relaxation oscillator is variable, and can be increased in response to exertion or alarm. Other nerve cells recharge like a capacitor, but then wait for some kind of stimulus to fire. In response to some kind of trauma, it might be that the firing threshold is lowered enough to self fire and act as a relaxation oscillator. This is an intriquing possibility for explaining the ringing in the ears after a loud concert.

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