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電路諧振

發布時間:2020-12-30 02:11:15

電路lcc諧振電路工作原理

主要是指電感、電容並聯諧振組成的LC振盪器。
因為LC迴路有選頻特性回。理由:迴路的等效阻抗Z=(-J/ω答C)//(R+JωL),可知,阻抗Z與信號頻率有關。不同頻率的信號電流(同等大小的電流)在通過迴路時,產生的電壓是不同的。只有一個頻率的信號電流產生的電壓最大,就是當信號角頻率ω=ω0=1/√LC時。此時迴路阻抗最大,叫做並聯諧振。

⑵ 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)電路諧振擴展閱讀

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。

⑶ LC電路諧振的原理是什麼

電容的抄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!

⑷ 什麼是電壓諧振電路

LC串聯電路諧振時,電感上的電壓與電容上的電壓大小相等,相位相反,正好抵消,電路阻抗呈電阻性,所以串聯諧振也叫做電壓諧振。

⑸ 在諧振電路中,諧振是什麼意思

諧振是當外力作用頻率與系統固有振盪頻率相同或很接近時,振幅急劇增大的現象。

在具有電阻R、電感L和電容C元件的交流電路中,電路兩端的電壓與其中電流相位一般是不同的。如果調節電路元件(L或C)的參數或電源頻率,可以使它們相位相同,整個電路呈現為純電阻性。

在諧振狀態下,電路的總阻抗達到極值或近似達到極值。研究諧振的目的就是要認識這種客觀現象,並在科學和應用技術上充分利用諧振的特徵,同時又要預防它所產生的危害。按電路聯接的不同,有串聯諧振和並聯諧振兩種。

(5)電路諧振擴展閱讀

串聯諧振時等效阻抗最小,阻抗為純電阻。串聯電阻的大小雖然不影響串聯諧振電路的固有頻率,但有控制和調節諧振時電流和電壓幅度的作用。

其動力學方程式是F=-kx。 諧振的現象是電流增大和電壓減小,越接近諧振中心,電流表電壓表功率表轉動變化快,但是和短路的區別是不會出現零序量。

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。

收音機的天線會同時接收多個電台發射的不同載波的廣播節目,而我們收聽時,必須在這眾多廣播節目中選出我們所要接收的那一套廣播節目,這就是選頻(選台)。

改變諧振電路的諧振頻率,使其諧振在所需要接收台的載頻上,從而選擇出所接收台的廣播信號,而濾除掉除此之外的其他台及外來的無用信號,這就完成了選台。電視機的選台也是如此。

⑹ 諧振電路的工作原理

諧振的實質來是電容中的電場能與自電感中的磁場能相互轉換,此增彼減,完全補償。電場能和磁場能的總和時刻保持不變,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。

其動力學方程式是F=-kx。 諧振的現象是電流增大和電壓減小,越接近諧振中心,電流表電壓表功率表轉動變化快,但是和短路的區別是不會出現零序量。

按電路聯接的不同,有串聯諧振和並聯諧振兩種。


(6)電路諧振擴展閱讀:

特點

諧振電路都有一個特點,容抗等於感抗,電路呈阻性:

那麼就有ωL=1/ωC

因為LC都是已知條件,那麼可以把諧振的頻率點算出來。

品質因數Q=ωL/R,所謂品質因數如果為28,那麼並聯的諧振電路就是電流增大了28倍;如果是串聯的諧振電路,那麼就是電壓增加了28倍。

那麼現在串聯諧振點下的電壓為施加的電壓乘以品質因數。

如果已知條件告訴你的施加電壓為峰值,那麼就直接相乘;如果已知條件告訴你的施加電壓為有效值,那麼還需要將算出來的電壓再乘以1.414得出峰值。

⑺ 電路中的諧振頻率一般有何作用為什麼要定義一個諧振頻率

振盪是指在含有電容和電感的電路中,如果電容和電感並聯,可能出現在某個很小的時間段內:電容的電壓逐漸升高,而電流卻逐漸減少;與此同時電感的電流卻逐漸增加,電感的電壓卻逐漸降低。而在另一個很小的時間段內:電容的電壓逐漸降低,而電流卻逐漸增加;與此同時電感的電流卻逐漸減少,電感的電壓卻逐漸升高。電壓的增加可以達到一個正的最大值,電壓的降低也可達到一個負的最大值,同樣電流的方向在這個過程中也會發生正負方向的變化,此時我們稱為電路發生電的振盪。

到達諧振的條件主要有電路振盪現象可能逐漸消失,也可能持續不變地維持著。當震盪持續維持時,我們稱之為等幅振盪,也稱為諧振。諧振時間電容或電感兩端電壓變化一個周期的時間稱為諧振周期,諧振周期的倒數稱為諧振頻率。所謂諧振頻率就是這樣定義的。它與電容C和電感L的參數有關,即:f=1/(2*π*√LC),相應的角頻率w=2*π*f=1/√LC。

在電磁兼容範疇裡面的諧振的由來: 電容在高頻時會由於分布參數的作用,存在引線電感,而這個電感與電容就構成了串聯諧振的條件。實際電容都存在某一諧振頻點,在這個頻率點之前,電容呈容性,而在這個頻點之後,呈感性。

因為存在自諧振,所以在諧振頻點之前,阻抗隨頻率升高而降低,而在諧振頻點之後,阻抗隨頻率升高而升高,因此,採用電容濾波時所要濾除的頻點首先要在諧振頻點之前,另外在諧振頻點附近。實際中電容的引線電感受很多因素影響,如引腳長度,過孔,PCB布線等。

所以,就是說這個諧振是由於電路里的電容帶來的,會干擾電路,既然屬於電路上的額外干擾,我們既要考慮把它濾除。

⑻ 電路發生諧振是不好的現象,應該盡力避免

電路發生諧振是不好的現象。你們姐弟避免的。

⑼ 振盪電路與諧振電路的區別與特點

在rlc電路中,當電路的阻抗z(jw)的虛部為0時,此時z(jw)=r在頻率w下最小,此時電流=u/|z|最大,此時可將頻率為w的電流選出,反之y=g去掉該頻率,這是它們的關鍵點
選頻電路:利用lc串聯電路,和lc並聯電路的諧振辦到的,
當w=1/√(lc),即f=1/2π√(lc)時,lc串聯電路z=r發生諧振,lc相當於短路。可將頻率為w的電流選出
當w=1/√(lc),即f=1/2π√(lc)時,lc並聯電路z=g+j(wc-1/wl)的虛部為0,即j(wc-1/wl)=0,此時導納g最小,即阻抗z最大,lc並聯電路相當於開路,可將頻率為w的電流去掉。
選頻電路就就是lc的串並聯用上面的關系達到選頻的。
振盪電路:就是有rlc或電源的電路,其中只有lc的串聯電路w=1/√(lc),
諧振電路:應該就是串聯諧振和並聯諧振吧,
濾波電路:應該跟選頻電路差不多吧,
串聯諧振和並聯諧振的區別:上面有講到,lc串聯電路中z(jw)=r+j(wl-1/wc),lc並聯電路中導納y=g+j(wc-1/wl),所以w=1/√(lc),即f=1/2π√(lc)時前者電流最大,被選出,後者電流最小,被過濾,
我只是大學生的啦
知識有限,不知對你有不有用,對了
w是指頻率,j是虛部符號,其他符號都有註明,呵呵
怕你的版本跟我的不一樣

⑽ RLC串聯電路中諧振的條件和現象是什麼

諧振的條件:即為X=WL-1/WC=0。

解釋:

由電感L和電容C串聯而組成的諧振電路稱為串聯諧振電路。其中R為電路的總電阻,即R=RL+RC,RL和RC分別為電感元件與電容元件的電阻;Us 為電壓源電壓,ω為電源角頻率。其中X=WL-1/WC。故得Z的模和幅角分別為當X=WL-1/WC=0時,即有φ=0,即XL與XC相同。

現象:

諧振的現象是電流增大和電壓減小,越接近諧振中心,電流表電壓表功率表轉動變化快,但是和短路的區別是不會出現零序量。

(10)電路諧振擴展閱讀:

諧振又稱「共振」。振盪系統在周期性外力作用下,當外力作用頻率與系統固有振盪頻率相同或很接近時,振幅急劇增大的現象。產生諧振時的頻率稱「諧振頻率」。電工技術中,振盪電路的共振現象。電感與電容串聯電路發生諸振稱「串聯諧振」,或「電壓諧振」;兩者並聯電路發生諧振稱「並聯諧振」,或「電流諧振」 。

由電感L和電容C組成的,可以在一個或若干個頻率上發生諧振現象的電路,統稱為諧振電路。在電子和無線電工程中,經常要從許多電信號中選取出我們所需要的電信號,而同時把我們不需要的電信號加以抑制或濾除,為此就需要有一個選擇電路,即諧振電路。

另一方面,在電力工程中,有可能由於電路中出現諧振而產生某些危害,例如過電壓或過電流。所以,對諧振電路的研究,無論是從利用方面,或是從限制其危害方面來看,都有重要意義。

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