① LC振盪電路的工作原理是怎樣的
三點式振盪電路放大器可由分立元件構成單級或多級放大電路,也可用集成運放組成同相或反相比例放大電路。Z1、Z2、Z3表示純電抗元件或電抗網路
三點式振盪電路工作原理特性:
(1)在LC振盪電路中,如果Z1、 Z2為電感,則Z3為電容,成為電感三點式振盪器;如果Z1、Z2為電容, 則Z3為電感,成為電容三點式振盪器。
(2)兩個相同性質電抗的連接點必須接放大器的同相端,(三極體為發射極);另一端接反相端(三極體為基極)即所謂的射同基反的原則。
② LC並聯諧振電路的原理
諧振的實質是電容中的電場能與電感中的磁場能相互轉換,此增彼減,完全補償。電場內能和磁場能的總和時刻容保持不變,電源不必與電容或電感往返轉換能量,只需供給電路中電阻所消耗的電能。
諧振電路在無線電技術、廣播電視技術中有著廣泛的應用。各種無線電裝置、設備、測量儀器等都不可缺少諧振電路。這種電路的顯著特點就是它具有選頻能力,它可以將有用的頻率成分保留下來,而將無用的頻率成分濾除,比如收音機、電視機。
(2)lc振盪電路工作原理擴展閱讀
LC並聯諧振電路的特點:
1、電流與電壓相位相同,電路呈電阻性。
2、串聯阻抗最小,電流最大:這時Z=R,則I=U/R。
3、電感端電壓與電容端電壓大小相等,相位相反,互相補償,電阻端 電壓等於電源電壓。
4、諧振時電感(電容)端電壓與電源電壓的比值稱為品質因數Q,也等於感抗(或容抗)和電阻的比值。當Q>>1時,L和C上的電壓遠大於電源電壓(類似於共振),這稱為串聯諧振,常用於信號電壓的放大;但在供電電路中串聯諧振應該避免。
③ LC電路諧振的原理是什麼
電容的在線電流比電壓超前90度!電感的在線電壓比電流超前90度!
這兩個元件並聯後接入電路!在電路通電流的瞬間電容會產生一個充電脈沖!電感會產生一個自感電勢!因兩者的電流和電壓最大值在時間相位上互差90度!這就造成了兩者的電流或電壓總是在你強我弱或你弱我強的狀態下變化!這就是振盪!但這種振盪是會隨著電路電流和電壓的穩定會慢慢停歇的!因此這種振盪也稱衰竭式振盪!為了使這種振盪不斷的維持下去!就必需給LC迴路補充同頻的振盪能量!因此就有了三極體放大電路的回授(反饋)電路產生!有了源源不斷的同頻脈沖的回授補充!
④ lc振盪電路振盪原理是什麼詳細點!
LC振盪還不簡單
運用了電容跟電感的儲能特性
讓電磁2種能量交替轉化
也就是說電版能跟磁能都會有一個最大最權小值
也就有振盪一說了
上面說的只不過是理想情況
實際上所有電子元件都會有損耗
能量在電容跟電感之間互相轉化的過程中要麼被損耗,要麼泄漏出外部
能量會不斷減小
所以實際上的LC振盪電路都需要一個放大元件
要麼是三極體,要麼是集成運放或者諸如74HC04那類數電IC
利用這個放大元件,通過各種信號反饋方法使得這個不斷被消耗的振盪信號被反饋放大,從而最終輸出一個幅值跟頻率比較穩定的信號
至於說頻率范圍,那什麼2π根號LC那些玩意不用多廢話了吧
至於說幅度,跟你的放大元件的設計有關
自己找
⑤ 請問Lc振盪電路和RC振盪電路的原理
Lc振盪電路
LC振盪電路是指用電感L、電容組成選頻網路的振盪電路,用於產生高頻正弦波信號,常見的LC正弦波振盪電路有變壓器反饋式LC振盪電路、電感三點式LC振盪電路和電容三點式LC振盪電路。LC振盪電路的輻射功率是和振盪頻率的四次方成正比的,要讓LC振盪電路向外輻射足夠強的電磁波,必須提高振盪頻率,並且使電路具有開放的形式。
工作原理
開機瞬間產生的電擾動經三極體V組成的放大器放大,然後由LC選頻迴路從眾多的頻率中選出諧振頻率F0。並通過線圈L1和L2之間的互感耦合把信號反饋至三極體基極。設基極的瞬間電壓極性為正。經倒相集電壓瞬時極性為負,按變壓器同名端的符號可以看出,L2的上端電壓極性為負,反饋回基極的電壓極性為正,滿足相位平衡條件,偏離F0的其它頻率的信號因為附加相移而不滿足相位平衡條件,只要三極體電流放大系數B和L1與L2的匝數比合適,滿足振幅條件,就能產生頻率F0的振盪信號。
⑥ LC振盪器的工作原理
振盪器的工抄作原理
主要有襲由電容器和電感器組成的LC迴路,通過電場能和磁場能的相互轉換產程自由振盪。要維持振盪還要有具有正反饋的放大電路
LC振盪器又分為變壓器耦合式和三點式振盪器
現在很多應用石英晶體的石英晶體振盪器
還有用集成運放組成的LC振盪器。
⑦ LC振盪電路是怎麼工作的
這是一個無線麥克電路:由麥克產生的音頻信號在經過BG1放大後,加到BG2的基極作為調制信號。由BG2以及C4,L,C5,R5組成了電容三點式振盪電路。由此產生射頻將信號發躬行出去。
振盪電路的工作原理是:電路一通電,電源通過R4給C3充電。使得BG2的基極電壓不段上升,而集電極電壓 又不段下降。從而使它飽和導通。在這同時,由於電容C5的反饋作用,又使得BG2的E極電壓上升。又使得三極體的BE電壓下降,把它從飽和狀態拉出來,又逐漸截止。BG2截止後E的電壓也降下來了。隨著E電壓的下降三極體再度導通由此周而復始振盪起來。
⑧ 振盪電路原理
就是正反饋而已。