A. 输入RC电路的信号带宽为什么要小于RC电路的3dB带宽
简单说,RC电路的作用是选定频率通过,非选定频率衰弱。理想是谐振频率,此时电容和电感的作用相互抵消,电路总体电抗仅为电阻,此时电流最大。若信号频率偏离谐振频率,电容和电感其中一方强势,另一方弱势,总电抗除了电阻还受强势一方的影响,电流就会变小,这可以被看作是对信号的抑制。但我们应用中总不能只用单一的谐振频率吧,信号稍微衰减点也能接受,那究竟衰减到什么程度可以接受呢,就是这个-3dB了。-3dB指的是,该频率下电流为谐振频率时电流的0.707倍,也就是衰减了3成,此时电阻的功率是谐振时功率的一半(谐振时,电流最大,所以电阻功率也最大)。因为谐振频率是处于中间位置,频率增大或减小由于电容和电感的作用,电流都会降低,所以,-3dB实际上是对应两个频率,而谐振频率近似在两者中间。处于-3dB两个频率中间的频率就是信号带宽,此时信号衰减可以接受。
B. LC并联谐振电路的原理
谐振的实质是电容中的电场能与电感中的磁场能相互转换,此增彼减,完全补偿。电场内能和磁场能的总和时刻容保持不变,电源不必与电容或电感往返转换能量,只需供给电路中电阻所消耗的电能。
谐振电路在无线电技术、广播电视技术中有着广泛的应用。各种无线电装置、设备、测量仪器等都不可缺少谐振电路。这种电路的显著特点就是它具有选频能力,它可以将有用的频率成分保留下来,而将无用的频率成分滤除,比如收音机、电视机。
(2)电路衰阻扩展阅读
LC并联谐振电路的特点:
1、电流与电压相位相同,电路呈电阻性。
2、串联阻抗最小,电流最大:这时Z=R,则I=U/R。
3、电感端电压与电容端电压大小相等,相位相反,互相补偿,电阻端 电压等于电源电压。
4、谐振时电感(电容)端电压与电源电压的比值称为品质因数Q,也等于感抗(或容抗)和电阻的比值。当Q>>1时,L和C上的电压远大于电源电压(类似于共振),这称为串联谐振,常用于信号电压的放大;但在供电电路中串联谐振应该避免。
C. RC电路的耦合特性是什么
1、RC耦合,对较低的频率增加衰耗,频率越高越容易耦合到下一级。
2、使交流信号能传送到下一级,同时阻断直流电源
D. lc振荡电路是如何起振的
我们知道电容有充放电的蓄能特性!电感则因通过电流的变化能产生自感电势!
在电路接通电源的瞬间,电容会有一个充电的浪涌电流!而这个浪涌电流会使与电容相连的电感电流也发生变化!电干因此而产生了感应电势!这个电势又反加在电容两端使它原本已结束的充电电流产生了波动!这波动又推动了电感电流的变化!如此往复下去,振荡就产生了!
这里有两个要点!一是这个振荡会因元老和电路的阻抗损耗会衰减至消失!因而称衰竭振荡!若要将振荡维持下去就必需有能量补充!这就是为何振荡电路会有放大电路相辅的道理!
二是这个振荡其频谱很宽!为使其能有一个主频率就必需有一个定频槽路!也就是选频回路!