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  • lc振荡电路工作原理

    2021-01-20 05:36:33
    本文主要介绍的是lc振荡电路的工作原理,感兴趣的童鞋们快来学习一下吧~~很涨姿势的哦~~  1.lc振荡电路工作原理--简介  LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的...
  • 本文主要介绍的是lc振荡电路的工作原理,感兴趣的童鞋们快来学习一下吧~~很涨姿势的哦~~  1.lc振荡电路工作原理--简介  LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的...
  • 简单介绍LC振荡电路的工作原理及特点  LC振荡电路,顾名思义就是用电感L和电容C组成的一个选频网络的振荡电路,这个振荡电路用来产生一种高频正弦波信号。常见的LC振荡电路有好多种,比如变压器反馈式、电感三点式...

    简单介绍LC振荡电路的工作原理及特点

      LC振荡电路,顾名思义就是用电感L和电容C组成的一个选频网络的振荡电路,这个振荡电路用来产生一种高频正弦波信号。常见的LC振荡电路有好多种,比如变压器反馈式、电感三点式及电容三点式,它们的选频网络一般都采用LC并联谐振回路。这种振荡电路的辐射功率跟振荡频率的四次方成正比,如果要想让这种电路向外辐射足够大的电磁波的话,就必须提高其振荡频率,而且还必须是电路具备开放的形式。

      LC振荡电路之所以有振荡,是因为该电路通过运用电容跟电感的储能特性,使得电磁这两种能量在交替转化,简而言之,由于电能和磁能都有最大和最小值,所以才有了振荡。当然,这只是一个理想情况,现实中,所有的电子元件都有一些损耗,能量在电容和电感之间转化是会被损耗或者泄露到外部,导致能量不断减小。所以LC振荡电路必须要有放大元件,这个放大元件可以是三极管,也可以是集成运放或者其他的东西。有了这个放大元件,这个不断被消耗的振荡信号就会被反馈放大,从而我们会得到一个幅值跟频率都比较稳定的信号。

      开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。并通过线圈L1L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数BL1L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。

      LC振荡电路物理模型的满足条件

      ①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。

      ②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。

      ③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。

      能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。

      振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。

      充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0

      放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。

      充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。

      放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。

      在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。

      LC振荡电路特点

      共射变压器耦合式振荡器功率增益高,容易起振,但由于共发射极电流放大系数B随工作频率的增高而急剧降低,故共振荡幅度很容易受到振荡频率大小的影响,因此常用于固定频率的振荡器。

      以上就是小编为您介绍的关于LC振荡电路工作原理的相关知识,通过上述讲解,我们对该电路的组成及工作原理都有了一个深入的了解。LC回路是所有振荡电路中最简单的一个,根据输出波形的不同,振荡电路可以分为非正弦波振荡和正弦波振荡两种,而正弦振荡电路又可分为LC振荡电路和RC振荡电路。

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  • LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡...
  • 选频放大器

    2021-02-03 17:46:58
    一、工作原理与双T电桥频率特性选频放大器,它从多种频率输入信号中,选取所需一种频率信号加以放大下图所示方框图可以构成选频放大电路,其中方框K是基本放大电路,方框F是选频负反馈网络,因此,选频放大...
  • 公交IC卡工作原理

    千次阅读 2018-07-09 16:24:49
    如果有电源提供,实现公交刷卡功能电路是容易实现;但公交卡本身没有能量来源,若能工作需要外部提供-刷卡机。如果有一个电路能够给IC卡提供...LC电路主要用来构成吸收电路(选频电路),将某一频率信号进行吸收...
    如果有电源提供,实现公交刷卡功能的电路是容易实现;但公交卡本身没有能量来源,若能工作需要外部提供-刷卡机。如果有一个电路能够给IC卡提供工作电压,那实现公交刷卡功能的电路就解决了。 
    实现方式:LC谐振电路。 
    LC谐振电路特点:输入信号频率等于该电路谐振电路谐振频率时,LC并联谐振电路发生谐振,此时谐振电路的阻抗达到最大,并且为纯阻性。LC电路主要用来构成吸收电路(选频电路),将某一频率信号进行吸收。 
    谐振频率f*f=(2pi)(2pi)LC 
    主要工作过程:读写器发射一组固定频率的电磁波,卡内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率一致,在电磁波的激励下LC谐振电路产生共振,从 而使电容内有了电荷。在此电容的另一端接有一个单向导通的电子泵,将积累的电荷送到另一个电容内存储,当积累的电荷达到一定程度,电压就会达到IC电路能 正常工作的电压(比如:2V),此电容作为电源为其他电路提供电压,对卡内的数据进行读写。 
    公 交IC卡采用的技术是非接触式IC卡,而不是非接触式磁卡。磁卡与IC卡的区别在于存储介质不同。磁卡通过磁条存储信息,比如银行用的就是 磁卡,不是ic卡,卡的金额是存在银行的系统中的,卡上储存的只是你的账号(卡号)。而IC卡通过FLASH ROM存储信息,内部没有任何磁性物质。 
    非接触式IC卡由三个部分组成:天线、MPU微处理器、FLASH ROM。 
    如果将IC卡一层一层地剥开,位于其周围由几条互不相交的金属细线围城的矩形线圈–内置天线。一卡通内的天线形状手机天线类似。功能除了传送信息外还是整个卡的能源装置。 
    MPU微处理器与FALSH ROM被封装于同一芯片内,这是整个一卡通的核心。一卡通里面大约10平方毫米的矩形芯片。MPU负责将天线接受的信号进行加解密、分析并控制数据的存储。而FLASH ROM就是存储介质,类似于U盘用来存储加密数据。 
    IC卡的整个工作流程为: 
    读 卡机(就是你一刷卡就滴的响一下的机器)实时的向外发射一定的电磁波,当IC卡进入 电波的有效范围时,天线就会接收到电磁波,电磁波的实质就是电场与磁场的交变,而变化的磁场则会在天线、MPU和 FLASH ROM组成的闭合回路里产生电流。该电流为MPU提供能源并同时加载一定形式的数据信息。MPU先与读卡机同步,从FLASH ROM中取得 卡片身份资料,与读卡机进行验证。验证完成后,对FASH ROM内的金额数据进行操作。操作成功后向读卡机发送数据,由读卡机向使用者显示余额等信息。 
    IC卡就如同一个小型终端设备,能够进行数据的处理、计算、存储并与外部进行数据交换。同时卡内没有磁性物质,但卡片得运作与磁确是紧密相关的,因此当由外界磁场干扰时仍会对一卡通工作产生影响。 
    从 IC卡的结构中我们不难发现IC卡的故障无非就是源自于三个部分。一般而言 FLASH ROM是比较稳定的器件。只要一卡通能使用并保持金额的正确性,就证明FLASH ROM没有问题。而FLASH ROM一旦出问题,IC卡 便完全不能使用。看来问题处在天线或是MPU上了。由于IC卡使用过程中难免会遇到弯曲等情况,因此很有可能发生天线线圈折断的可能。这就会造成供电不足 或这数据传输不稳定的问题。而令一种可能是MPU的识别能力变差造成。这多与使用时有过多外界干扰有关,是长期积累造成的问题。例如将手机与IC卡放得比 较近时使用IC卡,这时手机的信号无疑会对IC卡产生影响,造成MPU的误处理或者电路损耗。 
    公交卡多次重复使用的,但也是被动卡,写入数据需要专门的密钥认证,不是随便就可以修改里面数据的。
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  • 任何一种非线性器件都可以用来产生调幅彼。...一般总是把高频载波信号和调制信号分别加在谐振功率放大器 晶体管某个电极上,利用晶体管发射结进行频率变换,并通过选频放大,从而达到调幅目的。
  • 2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号。 3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。    二、场效应管放大电路    1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性...

    一.差分放大电路
    在这里插入图片描述

    1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点。
    2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号。
    3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。
      
     二、场效应管放大电路
     在这里插入图片描述
     1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线。
     2、场效应放大电路的特点。
     3、场效应放大电路的应用场合。

    三、选频(带通)放大电路
    在这里插入图片描述
     1、每个元器件的作用:
      选频放大电路的特点:
      电路的作用:
      2、特征频率的计算:
      选频元件参数的选择:
      3、幅频特性曲线:

    四、运算放大电路
    在这里插入图片描述
    1、理想运算放大器的概念:
      运放的输入端虚拟短路:
      运放的输入端的虚拟断路:
    2、反相输入方式的运放电路的主要用途:
      输入电压与输出电压信号的相位关系是:
    3、同相输入方式下的增益表达式分别是:
      输入阻抗分别是:
      输出阻抗分别是:

    五、差分输入运算放大电路
    在这里插入图片描述
    1、差分输入运算放大电路的的特点:
      用途:
    2、输出信号电压与输入信号电压的关系式:

    六、电压比较电路
    在这里插入图片描述
    1、电压比较器的作用:
      工作过程是:
    2、比较器的输入-输出特性曲线图:
    3、如何构成迟滞比较器:

    七、RC振荡电路
    在这里插入图片描述
    1、振荡电路的组成:
      振荡电路的作用:
      振荡电路起振的相位条件:
      振荡电路起振和平衡幅度条件:
    2、RC电路阻抗与频率的关系曲线:
      相位与频率的关系曲线:
    3、RC振荡电路的相位条件分析:
      振荡频率:
      如何选择元器件:

    八、LC振荡电路
    在这里插入图片描述
     1、振荡相位条件分析:
     2、直流等效电路图和交流等效电路图:
     3、振荡频率计算:

    九、石英晶体振荡电路
    在这里插入图片描述
    1、石英晶体的特点:
      石英晶体的等效电路:
      石英晶体的特性曲线:
    2、石英体振动器的特点:
    3、石英晶体振动器的振荡频率:

    十、功率放大电路
    在这里插入图片描述
    1、乙类功率放大器的工作过程:
      交越失真:
    2、复合三极管的复合规则:
    3、甲乙类功率放大器的工作原理分析:
      自举过程分析:
      甲类功率放大器的特点:
      甲乙类功率放大器的特点:
      
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  • LC振荡电路

    千次阅读 2013-05-30 21:54:46
    LC振荡电路 ...电路概述 ...LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三

    LC振荡电路

    基本定义
    LC振荡电路

      LC振荡电路

    LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。

    编辑本段电路概述

    LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路,它们的选频网络采用LC并联谐振回路。
    LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电IC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。

    频率计算公式

    f=1/2π√LC

    编辑本段工作原理

    开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。
    LC振荡电路物理模型的满足条件
    ①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
    电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
    ③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
    能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。
    振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。
    充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。
    放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
    充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
    放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
    在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡

    编辑本段分析方法

    LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能电荷量电压电场强度)和磁场量(磁场能电流强度磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。[1]

    编辑本段电学参数

    内部阻抗,电容为-i/(ωC),电阻为iωL,回路阻抗-i/(ωC)+iωL,并联阻抗iωL/(1-ωωCL).当ω*ω=1/(CL)时,回路阻抗为零,不需要外界电压,回路中电流也不会消失.这时,并联阻抗最大.
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选频电路的工作原理