คำถามนี้มีประวัติคำตอบที่น่าสนใจ - อย่างน้อยสำหรับสมาชิกตัวแทน + 10k ที่สามารถดูประวัติทั้งหมด แต่มีการลดลงบ้าง => ฉันคิดว่าตอนนี้ที่นี่ยังมีที่สำหรับตอบ:
ตอนแรก: คริสตัลสามารถเป็นความต้านทานปฏิกิริยาใด ๆ จากเกือบศูนย์โอห์มถึงจำนวนโอห์มที่สูงมาก ค่ารีแอกแตนซ์สามารถเหนี่ยวนำได้เช่นเดียวกับคาปาซิทีฟและการสูญเสียต่ำมากเมื่อเทียบกับวงจร LC ที่ใช้งานจริง และค่าการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดนั้นจะพบได้จากย่านความถี่ที่แคบมากรอบความถี่ที่ประทับของคริสตัล
=> เป็นไปได้ว่าในบางความถี่ความจุของ CB ของทรานซิสเตอร์และคริสตัลจะรวมกันเป็นเฟสที่แบ่งแรงดันแรงดันซึ่งลดทอนน้อยกว่าแอมป์ที่ขยาย => ความผันผวน
ในทางปฏิบัติแล้วอิมพีแดนซ์อินพุตของทรานซิสเตอร์จะต้องนำมาพิจารณาในบัญชี => การเปลี่ยนเฟสเต็ม 180 องศาที่แน่นอนในเส้นทางป้อนกลับจะไม่เกิดขึ้น แต่แอมป์ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟส 180 องศาแน่นอนเพราะการโหลดนั้นมีปฏิกิริยาบางส่วน => มันยังคงเป็นไปได้ที่การสั่นจะเกิดขึ้น
ไม่จำเป็นต้องพยายามจัดประเภทของออสซิลเลเตอร์นี้ "มันคือ hartley หรือ colpitts หรือหรือ clapp หรือประเภทอื่น ๆ ที่รู้จักกันดี" LC oscillators ที่รู้จักกันดีเหล่านั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความผันผวนและควบคุมได้ด้วยหลอดอิเล็กตรอน triode ที่มีอัตรากำไรต่ำ เรามีทรานซิสเตอร์ที่มีอัตราขยายสูงและคริสตัล แต่ถ้ามีใครบางคนบังคับให้ฉันตั้งชื่อออสซิลเลเตอร์หลอดอิเล็กตรอนตัวเก่าที่ถือได้ว่าเป็นคุณย่าของวงจรนี้ฉันจะเขียน TGTP (= กริดที่ปรับแล้วจานที่ปรับแล้ว)
เพิ่ม: วิศวกรวงจรวิทยุทำการคำนวณเสถียรภาพของเครื่องขยายเสียง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่าแอมพลิฟายเออร์ไม่เสถียรเนื่องจากค่ารีแอกแตนซ์ของแหล่งสัญญาณอินพุตรีแอกแตนซ์โหลดและความคิดเห็นภายในของทรานซิสเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ไมโครเวฟมักถูกสร้างเป็นแอมป์ที่ไม่เสถียร ในสถานที่ของคริสตัลมี resonator ไมโครเวฟสูง -Q