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振荡器的工作原理

2023-08-22 13:45:27
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Chen

用有延迟的元器件,接在正反馈放大器的输入和输出端,就能产生输出往复变化。

这个振荡周期的稳定性,就取决于这个延迟的元器件的固有振荡频率的稳定性。

例如在遥远的过去,用汞延迟器、串行寄存器、弹簧延迟器都能产生正弦振荡。

现在常见的RC延迟环节,在低频的时候延迟不足,就要三节串联起来产生大的相位延迟。

石英晶体就是稳定的延迟元件。

如果放大器的输入--输出传递函数是线性的,延迟元件也是能以线性传递正弦信号,再有完善的起振冲击、振幅稳定控制,就能产生稳定的正弦波振荡输出,这是最难的;如果控制不好,同一个电路就可能产生三角波振荡输出、方波振荡输出。

如果用电压比较器、施密特电压比较器串联在延迟环节中,就产生三角波振荡输出、方波振荡输出,例如常见的LM555型号集成电路,用与非门产生的振荡电路。

方波振荡输出最容易,在固定振荡频率的条件下,就用电容构成的低通滤波器将方波变成正弦波;在振荡频率变化的时候,可以用可变数字滤波器来动态滤波。

本科评估专家,以上解释虽然不严谨,还通俗吗?

整改要求:

首先,立即撤销校内的各种非重复使用的宣传条幅,上级检查的是实际的教学水平,看见这些一次性宣传物就知道你们在挥霍社会资源,对于提高你们教学质量没有实际意义,以国家投资为主的学校尤其要注意纠正这些错误行为。

私人学校太奢侈浪费也是要遭到公众谴责的。

在大型建筑物外墙巨幅喷墨打印通幅标语、校园道路遍布悬挂的条幅、各学院与基层教学部门内部的大面积喷墨打印宣传栏、人手一册的相关印刷品与教学质量没有直接和必然的联系,看着这样大规模挥霍社会资源,不心痛吗?

这种打印机的喷头尚未国产化。

几百平方米的基层教学机构,用了40万元装修,反复修改又增加了20万元费用,建立了5米乘以3米的机构介绍牌匾,花了1万元,为了迎评,打掉重来,又花费了1万多元,这笔费用谁来填?

提倡各种可重复使用、可改写的宣传方式,电子报纸就是创新的显示技术,应实用化,向党和人民汇报工程化的能力。

电子显示屏是成熟的技术,不应向市场采购,应由各校自行装配、编写程序,由学生亲自完成,所有图纸、程序等等,都在校内存档,在校学生能免费查阅,为今后的维护提供平台。

大力压缩、减少、取代纸质不可改写硬拷贝教学科研档案,保护环境,节约开支,减少管理人员编制,有效使用教学建筑面积。

现代数字摄影器材价格低廉,文字识别软件完善,理应优先采用,应减少传统复印机的使用量,尤其是A3幅面的复印价格过高,高于A4幅面单位与面积价格比的10倍,而且不允许学生、教师任意检索和自身价值有限的资料,值得用那么高的费用为迎接评估而建立吗?

建立海量存储硬盘系统,提倡评审专家远程调阅各种相关资料,现代调阅方式不动用接待人员,不为被检查单位察觉,调阅量大,可以真实反应实际水平,不干扰学校的正常教学、科研活动,无需警车开道、不兴师动众、无需封锁道路,反对蜻蜓点水方式的检查。

提倡专家通过互联网视频检查课堂教学实况,可以突然提出问题,使被检查单位猝不及防。

对于接待专家的车辆座位后面的网兜破损部位,要织补、编织修复。

从****引进了高频功率放大器教材和实验装置,***的体会是,在本科学习期间,摸索了几节实验课,都难以产生像样的输出,而当输出波形一出来就立即将3DG12中功率管烧毁。

所以,文化大革命期间***按照国外线路仿制电子管无线电台成功,***。而***的体会,是在电子管高频放大器中即使电子管的自身功率消耗大而使屏极镍板烧红(俗称屏红),工作仍然很正常,当年***就专长于此;而固体高频放大器——晶体管、半导体高频功率放大器,在功率管功率富裕量很大的条件下,效率很低,莫名其妙地就烧毁功率管。

即使是采用外国线路,使用进口金属陶瓷高频功率管的国产军用电台,也有类似问题。

现有的国内外教材和专业书籍,都没有具体的解决方法,相关的内容都是雷同。如今从保安的对讲机到民众的手机、以及热炒的无线标签高频读写卡、军用通讯电台,其中的射频功率芯片都是进口的,其理论和工艺诀窍别人不告诉你。

本人设计、制作的多种半导体高频功率放大器教学装置,已经在对学生实际教学实践应用过,在装置上(其原理和设计与调试方法未介绍)完全解决了以上疑难。因为***年以来,就坚决**本人使用计算机,本人就无法将这些手写的资料变成电子文档形式公开(本人现在使用的计算机是个人的)。本人设计、制作的高频功率放大器教学装置,为了直观,避免学生调整时损坏磁芯,尽量不使用封闭的线圈而多采用陶瓷骨架,该陶瓷骨架生产企业:江西景德镇原四机部(无线电工业部)999厂、897厂。而超过1000只到2000只,包装容器体积40厘米乘以40厘米乘以80厘米,这些陶瓷骨架被***下令***销毁,尚存的部分被***销毁,其直接经济价值就超过了***的数额。

本人以上工作的核心意义,在于有精准的各种测试方法,可以用规定的步骤,对电路的各个参数和工作条件,用普通仪器测试和调整,都是有序的,可测的,有图形可以对比的,而通常所说的高频电路分布参数复杂、高频电路性能取决于结构形状的流行说法是没有真实认识的体现。

现在流行的电路仿真软件和集成电路设计软件,并不能真实反应实际电路的工作状态,尤其是高频、高速条件下的仿真,要有正确的电路测试和调整依据,才能通过改变集成电路版图和半导体工艺来制作最佳的射频集成电路。

本人希望有人能免费将这些手写的资料变成电子文档形式公开。

在2007年全国大学生电子设计竞赛中的无线射频识别题目,本人指导的参赛选手就采用分立元器件的无线发射和接收电路;而附近的***指导的参赛选手,都采用进口无线模块,而全军覆没。

本人在***的时候,就独立设计了机电类产品,面向全国销售,当时的同事就知道本人能从许多方面来说明一个设计的依据,特别是为什么要这么作,具体的细节,在工程技术上有很强的语言表达能力,严谨的构思,精准的手工工艺,***。

本人在二十多年前打破了教师照本宣科教育方式,而是由学生随机任意提问题,然后共同来解决,因为本人通常都没有实验室工作条件,就由本人来个全面回答。

***系的学生在上实验课、作毕业论文的时候,都喜欢本人现场解答问题,本人立马就能解决困难,对于本人无准备的问题,大部分是能用连珠炮的速度,准确回答,也就是这种对教育负责的立场,独到的能力,引起了****。本人自费制作的精致教学装置,本人免费赠送,***。

例如****他在本科实验的时候,老是烧毁三极管,其他***就取笑他,羞辱他无能;本人路过,就口头指导这两个学生,当场找出了原因,动手的都是学生;而实验的线路,是他们自己从互联网上挑选后下载的,本人事前不知道,而他们的电路搭建无错误,问题在于对电路的认识能力和调试技巧,书本上和网上没有相关内容。

这就是准确地把握、使学生醍醐灌顶(tí hú guàn dǐng)、茅塞顿开的能力,使他们对上课内容的理解很透,境界很高,即使是一个基本概念的讲解,都会让你有大开眼界、恍然大悟的感觉。

现在,仅仅就***而言,就对于最基础的一个三级管电路设计能力,无人具备,历史上过去也没有人具备;对于外行来说,误以为是夸张不实,而对真正具备能力的人员来说,就这不超过10个小元器件,在低噪音、低功耗、开关状态、小电流开关、大电流开关、高速开关、低速开关、高频小信号、高频高效率大功率、高电源电压、低电源电压、交流耦合、直流多级耦合、复合无源逻辑运算、积分阻塞处理、微分处理技巧、瞬态响应、极端温度环境、频域特性、高可靠等等,其设计和调试技巧相当丰富,也是基础中的基础,没有公开的教材。那种开口说自己设计的电路是多少dB,实际上增益、噪音电平与许多取舍有关。本人擅长此道,学生一但提问,我的回答就滔滔不绝,口若悬河,连珠炮地疲劳轰炸,在那个年代都是稀缺的。而在***

从国家的根本利益出发,本人从***开始到***,就长期、频繁地进入学生宿舍、流连于实验室,对学生进行免费辅导。例如,可以向***调查,他的体会是在即将毕业前,切实体会到,不具备解决实际问题的能力,期盼着有相关的书籍,在网上和图书馆就是找不到,本人在规定了政治问题,纯数学问题不能问以外,本人在马路边,学生宿舍,用几个月时间回答了他提出的大部分问题,并且当场用书写作了具体的说明。

又举一例,***,在做挑战杯实验的时候,无法***,在他准备放弃的时候,本人在当年假期一个月的时间内,基本上每天早、中、晚三次进行指导,在本人不具体动手操作的情况下,他实现了预期的目标。在本人工资600元的时候,还出题目,提供硬件,促使他完成图像处理的应用,并且在****的背景下,本人指导他撰写了专利申请文件,本人出资申请了相关的发明专利,现在已经进入了实质审查阶段。由于他的微小撰写错误,本人根据审查员要求,作了修改。

本人从***开始到***,一直都在没有***的条件下工作,克服难以逾越的人为障碍,默默付出,工作认真负责,最踏实,忍耐力最好,我的精神没有被摧毁,倔强、顽强、坚忍不拔,自己长期购买基本的维修器材,这就是忠于教育事业的体现,

本人来举几个例子;本人曾经考查过各校采用***生产的***实验装置的情况,反映普遍不好。本人在做了硬件修改的同时,也指导过***大学的通信实验室实验员,现场演示了正确的波形同步方法。其实,在数字电路基础实验也一样,自行改装示波器,或者自制示波器,才能改进波形同步的效果。

对于普通的数字电路、逻辑电路实验,电平幅度基本可以直接偏转阴极射线管,无需放大,应连同示波器一起自制教学装置。

对于数字电路教学实践的经验,特别是对现代通信教学的体会,就是对于眼图的观测同步操作要有独立设计的硬件同步电路支持。

对于帧同步信号,对于各种帧的模拟调制和数字调制的同步,就是其具体的体现。

在现代通信的调制过程的同步和解调过程的同步效果,就直接影响到学生对现代通信原理的感性认识;而调制和解调之间的相位、延时与信道条件等是一个不确定的参数,要准确地同时显示出在同步条件下相互之间的逻辑关系,就要自己亲自动手设计和制造,目前还没有现成产品可以直接利用吧?

而且,要向学生提供电子格式的全部设计资料,调试经验,元器件数据,装配图,波形图,采购、加工地 点与方法、工艺、价格,为学生青出于蓝而胜于蓝提供平台。

一种教学方法,是电路主要的元器件数值可以独立线性改变,而不是用鼠标去点击拉动。例如考试中要能按照预测方向计算出相关数值,并且用公式计算,能改变眼图的形状和验证。美国麻省理工学院的教材都在网上公开了,仅仅是以此考试合格,那是系统集成的熟练好手,不是从底层基础出发向他们叫板的高手。

教师教学质量的一个检验方法,就是在课室外和实验室外,以当前的教材出考题,你就将这个元器件的最大、最小值范围给说一下,还有计算依据?

国内外的一个共识,就是,在世界领先的研究中,要有自行制造的当今独到、顶级仪器、设备;依靠市场上现有商品化的仪器,是不能与竞争者拉开距离的。先进国家的科技水平背后,就是先进的实验设备的支撑。

现在中国的高校,绝大多数教师都没有制造优于市场商品仪器的能力,一但报出采购仪器的计划,各路供应商蜂拥而至,被人膜拜的感觉真是爽呀,颐指气使、趾高气昂、狐假虎威的同时,还有***。

无论什么学历的师资来教学,都是到市场上采购实验装置,复制供应商提供的教材来作为讲义。

本科评估的一个标准,就是教学仪器的自制率,教学仪器的设计图纸,工作原理,测试数据的完整性和公开性,相对现有商品仪器的技术先进性,教学的直观性。本人自制的仪器,具备可靠性、维修性、检测性和保障性。

对于教师和实验室人员的一个考核标准,就是能自行维修实验室的供水、排水、供电、家具、门窗、照明、锁具的综合后勤能力。如今教师连一点小事,就打电话把维修工招来,消耗了大量的社会资源。这点小事都做不了,何谈设计制作教学仪器?换个灯管,也要电工证书吗?就去考个证书也轻而易举吧? 这个一专多能挺容易的。

中国的教育要始终为无产阶级政治服务、与生产劳动相结合、以政治和经济建设为中心,以国家的根本利益为中心。

在此提出***的几项不足轻重的整改工作任务:

校园的各种可拆卸路障的基座改为内藏式,全不锈钢结构,例如有不锈钢内膨胀螺丝标准件可以采用,现在人造金刚石钻套已经普及和标准化,这种锁具的设计和制作不难呀。这么多年来,校园内的可拆卸路障的基座高于地面,用强度不足的碳素钢制造,被机动车辆碾压解体后反复修补,外观歪歪扭扭,锈迹斑斑,费用早就超过了全不锈钢结构,打下地面的普通膨胀螺钉寿命短,强度低,不可重复使用。

一些基座是空心的,儿童的脚、宠物的绣腿、女士的高跟鞋一旦踏进去不就别断了?

***可以检验国家教育部对祖国的忠诚程度

***的****频繁采用含铅的涂料涂覆,污染校园环境,要求重新设计。

高等院校校方拥有的计算机是国家财产,不能专门配给合同工打游戏;教学建筑内的室内是教学场所,不能免费向合同工提供,用于收藏其个人收集的可变卖的回收物质;教学大楼内不能允许非校警队职务人员的合同工住宿,特别是同居,尤其是内部杂乱,窗帘邋遢不堪,在高等院校里面成何体统?教学、科研建筑物内的办公用品报废、纸张等可变卖物质的收集与处理,应由在学学生承包,由校警队管理各大楼的可回收物质进出,不能个人非法占用;各教学部门的文件收发、办公室清洁,因由该部门编制内人员办理,这是本职工作,确实因为人手不足,应由在学学生、离退休人员承包,大量招聘勤务合同工,是腐败的体现。

在大楼内住宿的合同工,在配电房烹饪食物,召来老鼠,进入配电柜,引起爆炸,中断了整栋大楼的供电。

现在各大学家属区和教学区的闭门器发出的冲击噪音够大的了,那些经常公款出国访问的高级学者都熟视无睹,这控制、制造领域高度的学术地位体现在那里?

以无线标签为毕业论文题目的研究生毕业了几十名,累计人数即将越过50名,那么,对于进出校园的机动车辆、自行车的管理,在校园内停车自动收费,可以用相应的器材吧?这以用自行设计的厚膜电路应用才能体现你们的水平,在此对于体积无要求,实在没有必要花费300万元来建立铁栅栏。

出国访问、接待国内领导、国外政要人物、国内外学者,展现实力的方法不应是论文、证书、采购的实验仪器;不是赠送各种工艺品和专著,应该用独立制作的,体积小,结构精密,设计研究,在国际上没有先例的创新装置,通过形象的演示来体现自主创新的风貌。

经常在国内外大学生竞赛中取得头奖这是成绩,后面的例子是采购标准市场标准件来个系统集成,用一维条形码打印、识别作为创新实验室的本科评估优秀作品,引得××××专家轮番上阵参观,作为×××推广,那么前面的成绩都值得怀疑了。

引进客座教授,聘用国际上有地位和影响的学者,有钱就轻而易举,人家工作条件可是要你进口大型、精密、最先进的仪器,配套专职的人马,这样的大师我们不缺乏,在别人基础上的高新科技成就,产生的增值效益是多少?

一掷千金聘请国外退休的政要、诺贝尔获奖者,介绍的都是外交辞令,人家都是由专门的公司安排全球商业活动的,所说的都是过去时态,能具体指导你独步全球的创新吗?

中国需要的大师,是像袁隆平那样在基层摸爬滚打,作为同一个人又同时能改进质谱仪的技术指标,能维修惯性仪器设备,能亲自操纵从传统机床到数控加工中心的装备,完成气体保护焊接,×××××××××××。

用国产金属材料、用国产元器件、用国产设备,做出在国际上领先的装置,并且公开介绍每一个细节,才是中国最需要的;科技、工程、商业、管理的“快餐”和追求立竿见影的经济与学术成就是应时之作,是绝大多数国人的日常、必需的基本生活内容。教育是中国这个水桶的桶箍,是拼板的基础材料,×××××,而中小学、高等院校是唯一从能基础做起的范围。

毛泽东时代反对闭门造车,要与应用相结合,在今天仍旧有着其进步的意义。在进口设备、进口试剂、发达国家文献堆中,耗费国家大量资源作论文的同时,也应该在基础教育中完成以上起码的要求。

中国现行的体制是正确的,××××,实际上,有相当大的潜涌是来自境外敌对势力。没有坚定的爱国信念,没有严谨的科学态度,没有原则性,那种×××的结果,必然将是摧毁中国的根基。

在全社会崇尚财富、宣传追求财富的同时,在科普读物和职业教育普及的环境下,应该对教学、工程的细节有实质性的、公开、免费的详细介绍。

聘用外籍教师,教授出取得国外标准系统证书的学生,是好的工作成绩;就不能编制新的全球标准,引领国外生产采用这个标准的商品吗?

打击科技创新××××。

过去在校园种植的廉价速生树木,如今长得抱不过来,因为脆性大,枝条不时断裂下坠,挺恐怖的。要将这样径围的树木在建筑物和人行道边安全砍伐,得花费2000元一天租用吊车,再支付1000元一天聘请专业人员、租用链锯。

这种树的树种不良,养护不佳,成活率低,可以推到重来;而教育人就不能这么干,在初次接受教育的时候就火候不足,对于大多数人来说,再补课也无法提高。招聘了人进来,还轻易不能解聘。

那些用进口芯片做的商品,用商品的低档摄影监控云台做的军用遥测车,军用密码锁,用产品光学器具做的激光通信装置,高等院校不是做这些普通商品的场地,还大量招聘社会上的人员到教学楼上班,到校外开公司去。无线电传输在现代战场上没有生存能力,就算调频电台也是活靶子。在高度院校,是从基础开始做扩频发射接收,机动状态跟踪锁定激光传输的场所。

余辉

振荡器的工作原理:

主要有由电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路,LC振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器,很多应用石英晶体的石英晶体振荡器,还有用集成运放组成的LC振荡器。

由于器件不可能参数完全一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管静电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。

苏州海思源

真可

振荡器的工作原理

主要有由电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路

LC振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器

现在很多应用石英晶体的石英晶体振荡器

还有用集成运放组成的LC振荡器。

我也没好好学这点...

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2023-08-13 19:27:242

LC振荡电路原理

讲起来 其实很复杂 一两句话讲不清楚 你可以查阅<<电路>>(高等教育出版社)(有的也叫<<电路理论>> <<高频电子线路>>(张箫文主编) 那上面讲的很清楚 建议楼主还是自己看书 在网上目前为止 好象还没有这样的网站 想学东西 还是要多看点书
2023-08-13 19:27:355

lc振荡器的原理是什么

LC振荡器是由电感器和电容器组成的电路。当电流通过电感器时,它会产生磁场。而当电流通过电容器时,它会产生电场。这两种场的相互作用可以使得电路中的电流在固定频率下振荡。这就是LC振荡器的原理。
2023-08-13 19:27:511

电路lcc谐振电路工作原理?

主要是指电感、电容并联谐振组成的LC振荡器。因为LC回路有选频特性。理由:回路的等效阻抗Z=(-J/ωC)//(R+JωL),可知,阻抗Z与信号频率有关。不同频率的信号电流(同等大小的电流)在通过回路时,产生的电压是不同的。只有一个频率的信号电流产生的电压最大,就是当信号角频率ω=ω0=1/√LC时。此时回路阻抗最大,叫做并联谐振。
2023-08-13 19:28:011

lc谐振电路原理是什么

LC谐振电路是一种由电感和电容组成的电路,它可以把输入的电压转换成振荡的电压。它的工作原理是,当电感和电容连接在一起时,它们会形成一个振荡电路,电感会把输入的电压转换成电磁能,而电容会把电磁能转换成电压,这样就形成了一个振荡电路,电压会在电感和电容之间来回振荡,从而产生一个振荡的电压。
2023-08-13 19:28:081

振荡电路原理

振荡电路的基本原理是利用正反馈过程来实现电磁能的连续转换,从而在电子器件中产生自激振荡,形成信号输出。1、振荡电路。振荡电路是一种能够产生频率稳定的电磁振荡信号的电路。是现代电子科技中一个非常重要的电路组成部分,广泛应用于各种电子设备中。振荡电路的基本原理是利用正反馈过程来实现电磁能的连续转换,从而在电子器件中产生自激振荡,形成信号输出。2、振荡电路组成。振荡电路是由一个放大器和一个反馈回路组成的。振荡电路的放大器产生输出信号,经过反馈回路返回到同一放大器的输入端,使信号经过增强再次输出,形成振荡。振荡电路包括RC振荡器、LC振荡器、晶体管振荡电路、双T振荡电路等多种类型。3、基本的RC振荡电路组成。基本的RC振荡电路是由一个RC网络和一个三极管放大器组成,以固定振荡频率的方式产生正弦波输出。LC振荡电路需要使用一个高Q电感和一个电容构成的LC网络,通过不同接法和调节LC参数等方式,产生不同振荡波形和频率,适应各种不同的应用场景。振荡电路的应用领域和发展趋势:1、振荡电路应用。振荡电路在电子管、集成电路和微电子器件等各个领域都有着广泛的应用。在通信、计算机、军工等方面均占有重要地位,例如在无线电、数字调制、加密通讯、雷达测距、机器控制、仪表仪器等方面都需要应用到振荡电路。2、振荡电路特点。随着各种新材料的应用和新技术的发展,振荡电路的研究和应用也呈现出不断高精度和高可靠性的特点。例如,混沌振荡器、壳型振荡器、微波振荡器等一系列新型振荡电路的诞生和发展,都为电子技术的发展和应用提供了强有力的支撑。3、振荡电路功能。振荡电路主要实现了信号发生和调制的功能,是各种电子设备、通信设备和自动控制系统的核心电路元件之一。随着科技的发展,振荡电路的应用领域和研究方向愈加广泛和深入,原材料的优化和电子器件的改进等都将进一步推动其发展和应用。
2023-08-13 19:28:291

rlc振荡电路振荡的物理原理

振荡电路通常分为RC振荡器与LC振荡器。RC振荡器通常有两个电容,其物理原理是电能在两个电容之间交换。著名的文氏电桥振荡器就属于集成RC振荡器。LC振荡器的物理原理是电能在电感与电容之间交换。著名的科比兹振荡器及哈特莱振荡器都属于LC振荡器无论RC振荡器还是LC振荡器,都需要正反馈。正反馈就像滚雪球,能使振荡器的输出电压幅度不断变大而起振。详情请看模拟电子技术类教科书。
2023-08-13 19:29:031

lcR电路的组成及原理是什么

lcR电路的组成及原理lcR电路是指由电感L、电容C和电阻R三个元件组成的电路。这三种元件在电路中组合在一起,其中C、L与R三者相互作用从而影响电路的频率特性。在lcR电路中,电感L对高频信号有很高的通过能力,而对低频信号有很低的通过能力;而电容C对低频信号有很高的通过能力,而对高频信号有很低的通过能力。由于L、C、R三者相互作用,从而使lcR电路具有带通滤波器的特性,在特定的频率范围内对信号进行通过或阻断。当R=0时LCR电路叫LC电路,其特点为能够振荡。当L=0时LCR电路叫RC电路,其特点为高通低通滤波器。当R≠0时,LCR电路又叫做带阻滤波器。其特性是在特定的频率范围内对信号进行阻断。L、C、R三者之间的比值决定了电路的阻滤特性。当频率很低时,R的阻抗小于L和C的阻抗,在这种情况下电路的阻滤能力很低。而当频率很高时,R的阻抗大于L和C的阻抗,在这种情况下电路的阻滤能力很高。LCR电路在电子学和电工学中有广泛的应用,如在振荡电路中,LC电路作为振荡元件;在滤波电路中,LCR电路作为高通、低通或带通滤波器;在电力电子中,LCR电路被用来调节电力质量等。总而言之,LCR电路是三种元件相结合的电路,电感L与电容C的阻抗相互补充使得其阻滤能力更强,并且其阻滤特性是可调的,从而在电子学和电工学中有广泛应用在LCR电路中,电感L、电容C和电阻R之间存在相互关系。当信号频率变化时,这些元件的阻抗也会发生变化,导致电路对信号的通过能力发生变化。当频率很低时,电感L的阻抗很大,而电容C的阻抗很小,这时电阻R的阻抗起着重要作用,电路的通过能力取决于R的阻抗值。当频率增加时,电感L的阻抗减小,而电容C的阻抗增大,这时L和C的阻抗值起着重要作用,电路的通过能力取决于L和C的阻抗值。当频率进一步增加时,电感L的阻抗变得很小,而电容C的阻抗变得很大,这时电路的通过能力取决于C的阻抗值。因此可以看出,在LCR电路中,电感L、电容C和电阻R三者的阻抗值变化导致电路对信号的通过能力也随之变化,从而影响电路的频率特性。在高频和低频频率下,LCR电路各自有着不同的阻抗,这些元件相互协调配合在不同频率下对信号的通过能力。因此LCR电路可以用来制作不同类型的电子电路,如高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、振荡电路等。高通滤波器:当频率很低时,电容的阻抗很大,而电感的阻抗很小,这时电阻的阻抗起着重要作用,使得电路对低频信号的阻滤能力强。而高频信号的阻抗较小,所以高通滤波器可以通过高频信号。低通滤波器:当频率很高时,电容的阻抗很小,而电感的阻抗很大,这时电阻的阻抗起着重要作用,使得电路对高频信号的阻滤能力强。而低频信号的阻抗较小,所以低通滤波器可以通过低频信号。带通滤波器:是指在特定的频率范围内,对信号进行通过,而在其它频率范围内进行阻滤。通过调整电感L、电容C和电阻R三者之间的比值来调节电路的频率特性。带阻滤波器:在特定的频率范围内对信号进行阻滤,在其它频率范围内对信号进行通过。
2023-08-13 19:29:101

LC串联谐振具体原理

变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 BPXZ串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。 该装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验。适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。◆ 谐振试验装置选配参考方案: A. 电缆谐振试验装置选配参考方案 B. 发电机谐振试验装置选配参考方案 C. 变电站电器设备谐振装置选配参考方案 D. CVT校验用谐振升压装置选配参考方案 产品别称 串联谐振、串联谐振变压器、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振原理、串联谐振应用 串联谐振系统1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计 合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能 力2、自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐 过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫, 最后精确锁定谐振频率3、支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调 压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试 验过程,安全性更高4、系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操 作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能5、保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪 络保护等功能,保证了系统的可靠性1、谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0% 2、输出频率:30~300Hz3、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min4、品质因素:30~805、输入工作电源:单相380/220V±10%,50Hz6、环境温度:-10℃~+50℃7、相对湿度:<95%,无凝露状况8、适用范围: a、电缆变频谐振装置 b、发电机交流耐压装置 c、变电站电气设备交流耐压谐振装置 d、CVT检验用谐振升压装置 检验用谐振升压装置 变电站交流耐压谐振装置 便携式电缆耐压试验装置 GPXZ发电机交流耐压装置 BPXZ发电机交流耐压装置1、串联谐振的相关知识2、串联谐振电源在电力系统应用中的优点3、串联谐振电源产品使用中的注意事项4、串联谐振电源在电力系统应用中有哪些优点5、变频串联谐振试验装置的特性及参数 具体信息 参考武汉华天电力
2023-08-13 19:29:202

关于LC振荡电路的问题

电容值和电感值,和电压没关系。 额定电压只是表示这个原件能承受的能力。
2023-08-13 19:29:362

lc震荡回路是 串联在电路上的吗

首先说明一下LC串联振荡电路,在这里需要指出的是,该电路有个严重的错误;那就是电阻接的位置不对。应当接到电感的左侧它给LC电路提供回路。在这里很重要。下面就以该图讲解一下CL振荡电路的工作原理。在未通电以前,电路里没有电流。当接通电源时,因为电感的存在,便产生了一个同电源大小相同极性相反的一个电动势。由于它的阻碍,电流只能从0开始逐渐变大并给电容充电。再说电容,在接通电源时电容无电荷,电压为0。随着电容电压的提高电流也逐渐减少,直到为0。这里如果你断开电源电容将通过电感和电阻放电在刚开始放电 时由于电感相反的感应电动势的作用电流 又是从小到大直到电容电压接近0,而这时电感中的电流却达到了最大。在电流开始减少时又是电感的影响它的特性就是阻止电流的变化,所以就又产生了一个阻碍电流减少的电动势。由这个电动势而产生的电流又重新给电容充电。这样周尔复始,电路 就振荡起来了。这个振荡电路是一个无源的振荡电路。因为所用的电容电感都 不是理想的电子原件都存在损耗。所以,振荡幅度会越来越低。电路中电阻可作为负载接入的。这只是个原理性的例子,实际运用都是有源的也就是有放大环节。
2023-08-13 19:29:451

LC振荡 原理和过程

振荡电路通常要求正反馈。下面以电容三点式(科比兹)振荡器说明震荡原理。科比兹振荡器以共射放大器为基础加上并联电容式带通滤波器构成。共射放大器系反相放大,其电压放大倍数为负值,并联电容式带通滤波器谐振分压比亦为负值,A<0,如图,F0=-C2/C1,因负负为正,故反馈信号电压引到基极,形成正反馈。按照傅里叶级数理论,合闸上电时的方波电压中含有很多不同频率的正弦电压,其中符合谐振条件的正弦电压构成正反馈,像滚雪球一样放大,形成正弦振荡电压。
2023-08-13 19:29:551

什么是LC震荡什么是LC震荡电路?LC震荡电路有什么用?

基本定义:LC振荡电路基本电路一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,也称LC回路。 振荡电路是一个没有输入而有输出(交流信号)的放大电路。当然它是需要直流电源供电的。 所以,它的作用就是将直流电能转变成交流电能。
2023-08-13 19:30:251

文氏桥原理

RC振荡电路可以可以产生特定频率的正弦波,这在很多数字系统中用来产生时钟信号,最大的优点就是成本低,而且在低频时,他的体积优势也很明显,LC振荡电路在低频是体积和成本都是问题。之前看过很多次资料一直不太理解这个振荡器的工作原理,今天又找到一点资料,顿时理解了一些,不过也只能算是基本了解了原理吧~上图就是文氏桥振荡电路的原理图,在一个运放上,分别有正反馈和负反馈,正反馈为一个RC串并联选频网络,这也就是这个电路能产生特定频率波形的原因,因此先分析选频网络图a为RC串并联选频网络,左端输入,右端输出。当输入信号的频率足够低的时候,可以将该网络等效为中图(频率小,电容容抗远大于电阻),输出超前于输入,如果频率趋近于0,输出将为趋近于0,相位超前趋近于90°,当输入信号足够大的时候,网络等效为右图(频率大,电容容抗远小于电阻),输出将滞后于输入,如果频率趋近于无穷大,输出趋近于0,相位滞后趋近于90°。两种情况下,信号都有衰减 对这样一个网络,输出的相位总是在滞后90°和超前90°之前徘徊,那么显然,总存在一个频率,使得输出和输入同相位,而且此时信号衰减最低,为三分之一,下图为网络的幅频特性和相频特性 如图,当频率在f0左右时,信号衰减小,而偏移这个频率的,衰减严重。 f0=1/2πRC对选频网络的仿真此时频率大于f0,很明显,输出的衰减已经超过1/3,而且相位滞后现在再看文氏桥振荡电路,负反馈上的反馈系数为1+Rf/R1,而正反馈系数就为该选频网络的衰减系数。在这个运放没有输入信号的时候,会有很多干扰,这个干扰先被放大为1+Rf/R1倍,如果某个干扰的频率正好为f0时,他正好又会被衰减为1/3 ,所以设定 1+Rf/R1=3,这样该信号就会被还原,而其他频率的信号经过这个过程后会被衰减,被抑制,这样,就选出了一个特定频率的干扰来放大,便得到了需要的正弦波。 在实际中,应当适当增大Rf,是负反馈系数大于3,让振荡器能起振,然而,这样的后果便是这个波形不断放大,最后让运放饱和,得到的波形就会失真,成了一个削去顶部的正弦波,这是不允许的,所以便在Rf上并联一个调节电路,使得负反馈系数不停在3左右跳动,让波形稳定在一个满意的范围如图为仿真电路图,这个R2和R5我取了很久,才让电路输出一个5v的正弦波,本来20k的R2已经变成了31k,不知道这样是不是规范,反正仿真已经能出来波形了,实际中能不能行有待考证,不过也就是调节这几个电阻罢了。如图,可以看到探针上显示的频率为1.58KHz,这个值正好等于1/2*π*R*C。
2023-08-13 19:31:073

请问LC震荡电路的原理是什么?

其他振荡电路也可以》 检举 振荡器的工作原理 主要有由电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有
2023-08-13 19:31:202

谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? PS:不要百度的内容,希望能够说的很直观明了的

谐振滤波电路是一种带宽滤波电路。工作原理:它利用电路谐振原理,对某个频率产生谐振,信号振幅会得到很高的放大,而对那些不在谐振频率的其它信号产生很高的阻尼。这样,含有复杂成分的信号经过这个电路以后,就只流下这个频率的有用信号。频谱资源是一个宽带有限的资源。但是要传输的信号可能会很多。就是说会有很多个“频道”。限于信号传输的数据需要,每个信号都有一个最小的带宽。如同公路上不同的车道,每个车道要有一定的宽度。在空间中传输着各类电磁信号,要选取所需要的信号,滤除不需要的信号(特别是临近频道的信号,会产生邻频干扰),通常都要用到这种滤波电路。
2023-08-13 19:31:301

电路里面的震荡怎么理解?

准确的用语应该是振荡,就是在直流工作电压供电的电路中产生了交变信号,或者说是产生了振荡电流(大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流),能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能由振荡电路产生。
2023-08-13 19:31:401

有关LC振荡电路的知识,高手进

1. 一个周期内电流方向改变了几次? 可以说是一次,如果周期开始时电流是0的话。也可以说是两次,如果周期开始时电流不是0的话。所以这完全是一个文字游戏,无需纠结。至于为什么应该是两次而非一次,不妨想想10个周期内电流方向改变了几次。如果周期开始时电流是0的话,那么改变了19次。如果周期开始时电流不是0的话,那么改变了20次。于是很显然的,改变次数和周期次数是二倍的关系,而非一倍。至于差的那个一次,只是y=2n和y=2n-1的区别,也就是初始值的区别。2. 从全是磁场转变为全是电场需要二分之一个周期。
2023-08-13 19:31:561

LC正弦波振荡器有哪几种三点式振荡电路,分别画出其原理图

请查阅工农兵学员的教材
2023-08-13 19:32:032

LC振荡电路问题 如图在LC振荡电路中接入一个电源,是不是振荡频率就和电源频率一致?

那不叫电源,应当叫信号源。你这个不叫LC振荡电路。如果信号源的频率等于LC谐振频率,电路有最大阻抗。信号源的频率远离谐振频率,信号被短路。
2023-08-13 19:32:132

Lc振荡电路和RC振荡电路的原理是什么?

L是电感,C是电容,R是电阻 LC振荡电路的物理模型满足下列条件:①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零.②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在.③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波. 这个电磁波的频率可以通过电容来调节,并且有趣的是如果这个电磁波的频率与周围某一电台的电磁波频率相同,就会共振发生,此时接入一个扬声器,将声音放大,就可以支撑一个简易的收音机 rc震荡损耗大。他是利用电阻给电容充电,反馈到输入端移项,再经过放大,引起的震荡。一般需要三个晶体管移项,达到大于180度,从而引起震荡。
2023-08-13 19:32:512

LC振荡电路的原理 初级

为什么震荡大概参考http://zhidao.baidu.com/question/122082430.html-------------------------------------------------------------------注意:关于电容的描述有段应该是由于正电荷 被电源 正极 感应出来,负电荷被电源 负极 感应出来说明电容的电压正好 与电源电压方向 相反才对原来的回答里正负极 我笔误写反了,但意思很明白-----------------------------------------------------------正振荡过程中 电容与电感交换能量: 电场和磁场能互换对比 力学振子弹簧 和 物体, 弹性势能 和 动能交换在注意 电阻 热损耗 对比 摩擦的热损耗电源 对比 给振子加外力1. 如果没有电阻成分 就是正弦振荡(道理和力学里 无摩擦的弹簧振子一样)但实际必然有 ,电阻成分,每一段导线都是有电阻的,只是大多情况下电路的导线短,电阻很小可以忽略,但是你要明白 只要不是超导体任何导体都是电阻。所以电源切断,正弦振荡会按指数衰减。(电阻好比力学的摩擦力)2.切断电源,好比对弹簧振子松开外力,不再外加受迫振动3.负载? 不太明白你的表达意思 看你需要 收集什么样的信号?电感和电容上的 电流 电压相位变换不同看你的需要了啊 从你的电路图看 负载在收集电容上的电压信号
2023-08-13 19:33:025

lc振荡电路原理

开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为穗余肆负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。猜轿从能量看:磁场能在向电场能转化。放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
2023-08-13 19:34:251

LC振荡电路的工作原理

开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。LC振荡电路物理模型的满足条件①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
2023-08-13 19:34:471

LC振荡电路的工作原理是怎样的

三点式振荡电路放大器可由分立元件构成单级或多级放大电路,也可用集成运放组成同相或反相比例放大电路。Z1、Z2、Z3表示纯电抗元件或电抗网络三点式振荡电路工作原理特性:  (1)在LC振荡电路中,如果Z1、 Z2为电感,则Z3为电容,成为电感三点式振荡器;如果Z1、Z2为电容, 则Z3为电感,成为电容三点式振荡器。  (2)两个相同性质电抗的连接点必须接放大器的同相端,(三极管为发射极);另一端接反相端(三极管为基极)即所谓的射同基反的原则。
2023-08-13 19:35:031

请问Lc振荡电路和RC振荡电路的原理

http://wenku.baidu.com/view/10ed6df69e31433239689398.html你去看看,很详细。
2023-08-13 19:35:144

lc振荡电路的滤波原理是什么,即为什么会滤波?详细的解答过程,谢谢

.....一个电容器一个电感线圈整个过程分4步1.电容放电,电感阻碍,电势能转化为磁能2.电势能变成0,磁能反向给电容充电,3,电势能达到最大,再次给电势充电4.电势能再次达到最小注意:第1步跟第3步是有区别的这两次电容的上极板带的是不同的电荷也就是第一次上极板带正电,第三步就是下极板带正电来回震荡。。所以叫振荡电路
2023-08-13 19:35:452

LC电路谐振的原理是什么

电容的在线电流比电压超前90度!电感的在线电压比电流超前90度!这两个元件并联后接入电路!在电路通电流的瞬间电容会产生一个充电脉冲!电感会产生一个自感电势!因两者的电流和电压最大值在时间相位上互差90度!这就造成了两者的电流或电压总是在你强我弱或你弱我强的状态下变化!这就是振荡!但这种振荡是会随着电路电流和电压的稳定会慢慢停歇的!因此这种振荡也称衰竭式振荡!为了使这种振荡不断的维持下去!就必需给LC回路补充同频的振荡能量!因此就有了三极管放大电路的回授(反馈)电路产生!有了源源不断的同频脉冲的回授补充!
2023-08-13 19:35:551

lc振荡电路振荡原理是什么?详细点!

是自激振荡还是阻尼振荡?
2023-08-13 19:36:184

lc振荡电路原理

开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为穗余肆负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。猜轿从能量看:磁场能在向电场能转化。放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
2023-08-13 19:36:361

物理学丨lc震荡电路详解

:LC振荡周期的电流变化过程和能量变化过程描述下:1、并联LC振荡电路,电感L是做功的负载,电容C是储能元件,电流与电压的相位与电感相反,它们互相结合产生谐振-----内电动势。2、iL+iC代数和为0,说明没有能量损耗,不能证明没有物理意义。3、LC振荡电路与能量的关系?主要是看电感负载谐振时电流、电压和做功是否增加?书中承认:并联谐振时负载中的电流是输入总电流的Q倍,串联谐振时负载中的端电压是输入电压的Q倍;Q值 大于1;做功大小已经通过小试验证明,谐振时灯炮最亮。4、负载iL为电源输入电流I总与电容输入电流iC的矢量和,所以比谐振前增大。5、增大的电能从哪来的?从电源输入的电流减小,输入的电能不会增大,负载中的电流增大原因是增加了一个电源-----内电动势,增加的能量一定与内电动势有联系。因为谐振时负载做功增大,所以调谐电路具有选择信号的能力。
2023-08-13 19:36:561

LC电路谐振的原理是什么

电容的在线电流比电压超前90度!电感的在线电压比电流超前90度!这两个元件并联后接入电路!在电路通电流的瞬间电容会产生一个充电脉冲!电感会产生一个自感电势!因两者的电流和电压最大值在时间相位上互差90度!这就造成了两者的电流或电压总是在你强我弱或你弱我强的状态下变化!这就是振荡!但这种振荡是会随着电路电流和电压的稳定会慢慢停歇的!因此这种振荡也称衰竭式振荡!为了使这种振荡不断的维持下去!就必需给LC回路补充同频的振荡能量!因此就有了三极管放大电路的回授(反馈)电路产生!有了源源不断的同频脉冲的回授补充!
2023-08-13 19:37:251

LC震荡电路是什么

L 电感 C 电容。。。
2023-08-13 19:37:363

lc正弦波振荡电路中lc并联电路的作用

LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。    LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电LC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。频率计算公式为T=2π√(LC),其中f为频率,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。  LC振荡电路特点与分析方法:  特点:共射变压器耦合式振荡器功率增益高,容易起振,但由于共发射极电流放大系数B随工作频率的增高而急剧降低,故共振荡幅度很容易受到振荡频率大小的影响,因此常用于固定频率的振荡器。  分析方法:LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电荷量、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。  LC振荡电路工作原理:  开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率f0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离f0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率f0的振荡信号。  LC串并联电路的认识:  在LC电路中,感抗和容抗相等时对应的频率值称为谐振频率,如下图1所示。在接收广播电视信号或无线通信信号时,使接收电路的频率与所选择的广播电视台或无线电台发射的信号频率相同就叫做调谐。    图1 感抗与容抗曲线  LC串联谐振电路的特点:  LC串联谐振电路是指将电感器和电容器串联后形成的,且为谐振状态(关系曲线具有相同的谐振点)的电路,如图2所示。在串联谐振电路中,当信号接近特定的频率时,电路中的电流达到最大,这个频率称为谐振频率。    图2 LC串联谐振电路及电流和频率的关系曲线  不同频率信号通过LC串联电路的条件如图3所示。由图可知,当输入信号经过LC串联电路时,根据电感器和电容器的特性,信号频率越高电感的阻抗越大,而电容的阻抗则越小,阻抗大则对信号的衰减大,频率较高的信号通过电感会衰减很大,而直流信号则无法通过电容器。当输入信弓的频率等于LC谐振的频率时,LC串联电路的阻抗最小。此频率的信号很容易通过电容器和电感器输出。此时LC串联谐振电路起到选频的作用。    图3 信号流过LC串联电路  LC并联谐振电路的特点:  LC并联谐振电路是指将电感器和电容器并联后形成的,如图4所示,在并联谐振电路中,如果线圈中的电流与电容中的电流相等,则电路就达到了并联谐振状态。在该电路中,除了LC并联部分以外,其他部分的阻抗变化几乎对能量消耗没有影响。因此,这种电路的稳定性好,比串联谐振电路应用得更多。    图4 LC并联谐振电路及电流和频率的关系曲线  图5所示为不同频率的信号通过LC并联谐振电路时的状态,当输入信号经过LC并联谐振电路时,同样根据电感器和电容器的阻抗特性,较高频率的信号则容易通过电容器到达输出端,较低频率的信号则容易通过电感器到达输出端。由于LC回路在谐振频率fo处的阻抗最大,谐振频率点的信号不能通过LC并联振荡电路。  
2023-08-13 19:37:431

lc振荡电路原理???、直流怎么变交流 我初中生

初中生怎么会接触RC,LC呢!真厉害。我大一暑假才开始学
2023-08-13 19:38:132

lc振荡电路四个过程

在O、t2、t4时刻,线圈中振荡电流i为0,磁场能最小,而电容器极板间电压u恰好达到最大值,电场能最多。在t1、ta时刻则正相反,振荡电流、磁场能均达到最大值,而电压为0,电场能最少。在O→t1和t2→tg阶段,电流增强,磁场能增多,而电压降低,电场能减小,这是电容器放电把电场能转化为磁场能的阶在t1→t2和ta→t4阶段,电流减弱,磁场能减小,而电压升高,电场能增多,这是电容器充电把磁场能转化为电场能的阶段。
2023-08-13 19:39:001

如图所示是LC振荡电路及其中产生的振荡电流随时间变化的图象,电流的正方向规定为顺时针方向,则在t 1 到

t 1 到t 2 时间内,电流为负且增大,即逆时针增大,说明该过程是放电的过程,且负电荷正由下极板向上极板移动,由此可知上极板带正电,且其所带正电荷量逐渐减小.所以选项B正确,其他选项错误.故选:B
2023-08-13 19:39:231

最复杂的电路是不是振荡电路

振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法由线圈在磁场中转动产生,只能由振荡电路产生。振荡电路物理模型(即理想振荡电路)的满足条件:①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
2023-08-13 19:39:332

如图所示是LC振荡电路及其中产生的振荡电流随时间变化的图象,电流的正方向规定为顺时针方向,则在t1到t2

t1到t2时间内,电流为负且增大,即逆时针增大,说明该过程是放电的过程,且负电荷正由下极板向上极板移动,由此可知上极板带正电,且其所带正电荷量逐渐减小.所以选项B正确,其他选项错误.故选:B
2023-08-13 19:39:401