电路分析基础_第18讲(ch8LC振荡电路和RLC电路的零输入响应).
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LC 振荡电路工作原理图文分析
采用ZC 谐振网络作选频网络的振荡电路称为ZC 振荡电路。
ZC 振荡电路通常采用电压 正反应。
按反应电压取岀方式不同,可分为变压器反应式,电感三点式、电容三点式,三种 典型电路。
三种电路的共同特点是采用厶C 并联谐振回路作为选频网络。
一个LC 并联回路如下图,其中R 表示电感线圈和回路英他损耗总的等效电阻。
其幅频特性和相频特性如下图。
式〔7・7〕中Q 为回路品质因数,其值为
由图可知,当外加信号频率/等于LC 回路的固有频率f 曲〕时,电路发生并联谐 振,阻抗Z 到达最大值Zo,相位角〔p=0,电路呈纯电阻性,当/偏离%时由于Z 将显著减 小,〔P 不再为零,在矗 时,电路呈感性;妙时,电路呈容性,利用ZC 并谐振时呈 高阻抗这一特点,来到达选取信号的目的,这就是ZC 并联谐振回路的选频特性。
可以证明 品质因数越髙,选择性愈好,但品质因数过髙,传输的信号会失頁・。
因此,采用厶C 谐振回路作为选频网络的振荡电路,只能输出皿的正弦波,其振荡频率为
图5.4 ZC 并联回路
当ZC 并联回路发生谐振时, 〔a 〕幅频特性
〔b 〕相频特性 图5.5 ZC 并联回路的频率特性〔Ol>O2〕
谐振频率为 /o =
2WZc 电路阻抗Z 到达最大,其值为 R co {)CR
2zr>/Ec
当改变厶C回路的参数厶或〔?时・就可改变输出信号的频率。
lc振荡电路公式LC振荡电路是一种常见的电路结构,由电感(L)和电容(C)组成。
它是一种基本的振荡器,常用于产生稳定的正弦波信号。
LC振荡电路的工作原理是通过电感和电容之间的相互作用来产生振荡。
在LC振荡电路中,电感和电容构成了一个回路。
当电路中有一个初始扰动时,例如一个电压脉冲,电容开始充电,电流开始流过电感。
随着时间的推移,电容的电压逐渐增加,电流逐渐减小。
当电容的电压达到最大值时,电流停止流动。
然后,电容开始放电,电流开始流过电感,电压开始下降。
当电容的电压降至最小值时,电流再次停止流动。
接着,电容开始充电,电流再次流过电感,电压再次增加。
这个过程不断重复,形成了振荡。
LC振荡电路中的频率由电感和电容的数值决定。
频率可以通过以下公式计算:频率=1/(2π√(LC))。
其中,π是圆周率,L是电感的值,C是电容的值。
根据这个公式,我们可以根据电感和电容的数值选择适当的频率。
LC振荡电路有许多应用。
其中一个重要的应用是在无线电和通信系统中产生稳定的信号。
通过调节电感和电容的数值,我们可以选择所需的频率。
这种稳定的信号可以用于无线电广播、调频和调幅通信等领域。
另一个常见的应用是在振荡器电路中产生时钟信号。
时钟信号是计算机和其他电子设备中的关键信号,用于同步各个部件的操作。
LC 振荡电路可以产生稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。
LC振荡电路还可以用于其他领域,如音频处理、频率合成和测试测量等。
它们在电子工程中扮演着重要的角色,为各种应用提供了稳定的信号源。
尽管LC振荡电路具有许多优点,但也存在一些限制。
首先,电感和电容的数值需要精确匹配,以确保振荡频率的稳定性。
其次,由于电感和电容之间存在能量损耗,振荡电路会逐渐失去能量,导致振幅衰减。
此外,电感和电容还需要承受一定的电压和电流,因此需要选择适当的元件。
LC振荡电路是一种常见的电路结构,由电感和电容组成。
它是一种基本的振荡器,常用于产生稳定的正弦波信号。
读懂电路图第八课振荡电路振荡电路把直流电压转换成一种连续不断输出交流电的电路,叫振荡电路。
振荡电路的种类很多,按结构不同分LC振荡器RC振荡器石英晶体振荡器等。
无论那种振荡器,维持振荡的条件均为:反馈和幅度。
即正反馈个负反馈的信号量要最大。
如图:从放大器的输出端取出一部分信号,送回输入端叫反馈。
如果反馈的信号是减小输入信号的叫:“负反馈”(反馈的信号极性与输入端信号相反,相互抵消后使输入信号减小)反馈的信号使输入信号增大的为正反馈(反馈信号与输入信号极性相同)。
负反馈用于放大电路,他可以减小信号失真展宽频带使电路自动稳定工作等。
正反馈用于振荡电路,它可以补充振荡电路所消耗的能量。
最简单的振荡器是LC振荡器,LC振荡器的基本原理,就是利用电容器可以储存电能,电感器可以储存磁能的特性进行电磁转换,形成电磁振荡。
如图:图1是电池给电容器充电,使电容器充上直流电压;图2是电容器与电感器构成回路后,电容器放电,电感器把电能编程磁能并储存;图3是电容器放电结束,电能全部转换成磁能储存在电感器中。
磁能维持电荷运动的方向,向电容器反充电,使电容器充的下正上负的电压,形成磁电转换;图4电容器放电把电能转换成磁能;图5电感器把磁能转换成电能给电容器充电,使电容器充得上正下负的电压,完成一个电磁转换的周期,电容器又开始放电,。
进入下一个周期,周而复始形成不停的振荡。
从上面的LC振荡我们可以看出,当LC得参数(线圈的圈数或电容的容量)固定时,振荡周期也就固定了。
我们从振荡公式或者振荡原理可以看出。
如果改变电感L或者电容C参数的大小,都可以改变振荡频率F。
即电感器L或电容器C与振荡频率成正比。
LC在电磁转换过程中将消耗一定的能量,如果不及时补充,振荡的幅度会越来越小,形成阻尼振荡最后停振。
为了保持不停的振荡,就需要不断的补充能量,即振荡电路需要正反馈才能形成不停的等幅振荡。
收音机就是LC输入回路中的电容器C的容量(可变电容)。