0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

LC諧振電路應用太難了?其實這一步至關重要

jf_47150376 ? 來源:jf_47150376 ? 作者:jf_47150376 ? 2023-04-13 09:08 ? 次閱讀

根據(jù)電路中電感器L和電容器C的連接方式不同,共有兩種基本的LC諧振電路:LC并聯(lián)諧振電路和LC串聯(lián)諧振電路。

放大器電路和其它形式的信號處理電路中,大量使用LC并聯(lián)諧振電路和LC串聯(lián)諧振電路。下圖是LC諧振電路的應用說明:

poYBAGQ2xCSAb5eNAACe--KnrTo353.png

LC并聯(lián)、串聯(lián)諧振電路在應用中的變化較多,是電路分析的一個難點。

1、LC自由諧振電路

下圖所示是LC自由諧振電路。電路中的L1是電感器,C1是電容器,L1和C1構(gòu)成一個并聯(lián)電路。

pYYBAGQ2xCWACuU3AAASJo2QmEY787.png

LC諧振的電-磁轉(zhuǎn)換過程

如下圖所示,LC諧振電路的基本諧振過程是:設一開始電容C1中已有電能,這時C1的電能對L1放電,這一過程是C1中的電能轉(zhuǎn)換成線圈L1中磁能的過程,電容C1放電結(jié)束時,能量全部以磁能的形式儲存在線圈L1中。

poYBAGQ2xCWAacl4AAAjcPFkJeY902.png

如下圖所示,C1放電完畢后,線圈L1中的磁能又以線圈兩端自感電動勢產(chǎn)生電流的方式,對C1充電,這一充電過程是線圈L1中磁能轉(zhuǎn)換成電容C1中電能的過程。

pYYBAGQ2xCaAe4BMAAAjMjAbWBA285.png

電容C1充電完畢后,電容兩端的電壓再度對線圈進行放電,開始又一輪的振蕩、能量轉(zhuǎn)換過程。

2、LC并聯(lián)諧振電路

下圖所示是LC并聯(lián)諧振電路,買元器件現(xiàn)貨上唯樣商城電路中的L1和C1構(gòu)成LC并聯(lián)諧振電路,R1是線圈L1的直流電阻,Is是交流信號源,這是一個恒流源。 所謂恒流源就是輸出電流不隨負載大小的變化而變化的電源。 為便于討論LC并聯(lián)電路,可忽略線圈電阻R1,簡化后的電路如下圖所示。

poYBAGQ2xCeAIVonAAAzlkttI2c652.png

LC并聯(lián)諧振電路的阻抗可以等效成一個電阻,這是一個特殊電阻,它的阻值大小是隨頻率高低變化而變化的,這種等效可以方便對電路工作原理的理解。

LC并聯(lián)電路的一個重要特性:并聯(lián)諧振時電路的阻抗達到最大。

輸入信號頻率高于諧振頻率后,LC并聯(lián)諧振電路等效成一只電容。

① 輸入信號頻率等于諧振頻率時阻抗特性曲線:

pYYBAGQ2xCeAJAnrAAAoShsjbko513.png

② 輸入信號頻率高于諧振頻率時阻抗特性曲線:

poYBAGQ2xCiAR2UNAAA8QlSEJdk754.png

③ 輸入信號頻率低于諧振頻率時阻抗特性曲線:

pYYBAGQ2xCmAFnjJAABBNIHWvew136.png

④ LC并聯(lián)諧振網(wǎng)絡電抗特性曲線:

poYBAGQ2xCmAWuMyAAA8RDCOcZw976.png

⑤ LC并聯(lián)諧振電路電路的頻率特性曲線:

pYYBAGQ2xCqAQ9bkAAAxqFQCdAc731.png

3、LC串聯(lián)諧振電路

LC串聯(lián)諧振電路是LC諧振電路中另一種諧振電路。

下圖所示是LC串聯(lián)諧振電路。電路中R1是線圈L1的直流電阻,也是這一LC串聯(lián)諧振電路的阻尼電路,電阻器是一個耗能元件,它在這里要消耗諧振信號的能量。L1與C1串聯(lián)后再與信號源相并聯(lián),這里的信號源是一個恒壓源。

poYBAGQ2xCuAOdwUAAApz0MeJt8481.png

在LC串聯(lián)諧振電路中,電阻R1的阻值越小,對諧振信號的能量消耗越小,諧振電路的品質(zhì)也越好,電路的Q值也越高。當電路中的電感L1越大,存儲的磁能也越多,在電路損耗一定時諧振電路的品質(zhì)也越好,電路的Q值也越高。

電路中,信號源與LC串聯(lián)諧振電路之間不存在能量相互轉(zhuǎn)換,只是電容C1和電感L1之間存在電能和磁能之間的相互轉(zhuǎn)換,外加的輸入信號只是補充由于電阻R1消耗電能而損耗的信號能量。

直接轉(zhuǎn)載來源:今日頭條老馬識途單片機,

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 串聯(lián)
    +關注

    關注

    6

    文章

    412

    瀏覽量

    37430
  • 并聯(lián)
    +關注

    關注

    5

    文章

    227

    瀏覽量

    35102
  • 電感器
    +關注

    關注

    20

    文章

    2286

    瀏覽量

    70147
  • LC
    LC
    +關注

    關注

    1

    文章

    146

    瀏覽量

    83939
  • 諧振電路
    +關注

    關注

    11

    文章

    161

    瀏覽量

    26883
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    李彥宏:是什么讓百度走到了這一步?

    】“我直在想我們?yōu)槭裁磿叩?b class='flag-5'>這一步?”李彥宏對《財經(jīng)》記者說。2016年初時,即使最悲觀的互聯(lián)網(wǎng)分析師也不會想到,這家總市值 650億美元、2015年凈利潤超過51.9億美元、同比增長155%的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭,在本土會遭遇如此重創(chuàng)。
    發(fā)表于 06-27 08:29 ?1579次閱讀

    mc workbench卡在代碼生成這一步不動了是什么原因?

    mc workbench卡在代碼生成這一步不動了是什么原因
    發(fā)表于 03-27 06:52

    請問為什么生成FFT ip 核會卡在生成這一步?

    請問為什么生成FFT ip 核會卡在生成這一步,前兩天還好好的。求大神的解決辦法,網(wǎng)上實在找不到方法
    發(fā)表于 11-01 13:42

    為什么DSP對音頻設計至關重要?

    DSP和音頻解碼是實現(xiàn)當今消費者期望的高質(zhì)量音頻的關鍵要素。這篇博客將是討論這一主題的系列博客中的第篇。首先簡述DSP為什么對音頻設計至關重要。在真正開放的空間中,大自然提供了無限數(shù)量的音頻通道
    發(fā)表于 10-30 11:41

    利用SIM900 GPRS通信AT+CIPSEND這一步回ERR

    求助原子哥,利用SIM900 GPRS通信,AT+CIPSEND這一步回ERR,請問是怎么回事呀?
    發(fā)表于 04-28 08:27

    天線系統(tǒng)在NFC設備中至關重要

    天線系統(tǒng)在NFC設備中至關重要。般來講,對工作在13.56MHz的NFC系統(tǒng)進行成功設計不僅需要對發(fā)射和接收天線進行電磁仿真,還需要將分立組件(包括將射頻功率轉(zhuǎn)換為直流信號的整流橋)包含進設計中
    發(fā)表于 07-17 07:33

    為什么無法訪問這一步,求大牛幫幫忙

    ?為什么無法訪問這一步????求大牛幫幫忙
    發(fā)表于 06-16 05:55

    示波器衡量指標中至關重要但常被忽略的兩個概念是什么?

    示波器衡量指標中至關重要但常被忽略的兩個概念是什么?
    發(fā)表于 05-12 06:49

    智能車硬件的整體框架主要由哪幾部分組成呢

    保留2路作為出賽道的檢測。第一步 LC諧振電路智能車比賽選擇 20kHz 的交變磁場作為路徑導航信號,根據(jù)麥克斯韋理論以及根據(jù) LC
    發(fā)表于 02-11 06:36

    請問在將壓縮包壓到tpu-nnct這一步中,如何知道版本與哈希值?

    這一步,我下載的SDK文件名稱為“Release_22.10.01-public”,這文件名里只有發(fā)布日期呀。
    發(fā)表于 09-18 06:47

    請問AD598中(A-B)/(A+B)這一步A和B是直流信號還是交流信號?

    請問AD598中(A-B)/(A+B)這一步中A和B是直流信號還是交流信號?
    發(fā)表于 11-14 08:07

    沒收到iOS10.3正式版推送?只需這一步操作

    蘋果凌晨更新了iOS 10.3正式版,這是iOS 11來臨前的最后次大版本更新,許多之前升級了10.3測試版的用戶表示沒收到正式版更新,只需做下面這一步你就能收到更新了:進入設置→通用→描述文件→把iOS 10.3測試版的描述文件刪了,然后重啟手機這樣你就能收到正式版更
    發(fā)表于 03-28 08:07 ?1634次閱讀

    什么是LC諧振電路

     LC串聯(lián)諧振電路種常見串聯(lián)電路,廣泛應用于選頻、吸收等電路中,必須加以掌握。如下圖所示是
    的頭像 發(fā)表于 04-22 11:20 ?5.8w次閱讀

    LC并聯(lián)諧振電路LC串聯(lián)諧振電路

    LC諧振電路的應用說明: LC并聯(lián)、串聯(lián)諧振電路在應用中的變化較多,是
    的頭像 發(fā)表于 10-20 10:54 ?5.9w次閱讀
    <b class='flag-5'>LC</b>并聯(lián)<b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>電路</b>和<b class='flag-5'>LC</b>串聯(lián)<b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>電路</b>

    LC諧振電路應用太難了?其實這一步至關重要

    根據(jù)電路中電感器L和電容器C的連接方式不同,共有兩種基本的LC諧振電路LC并聯(lián)諧振
    的頭像 發(fā)表于 02-12 10:34 ?869次閱讀