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lc振荡器

时间:2019-02-07 21:31:41编辑:刘牛来源:曲谱自学网

概括:这道题是习淄唐同学的课后练习题,主要是关于lc振荡器,指导老师为弓老师。正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用电阻,电容元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生1Hz-1MHz的低频信号。RC选频网络的选频作用不如LC谐振荡回路,故RC振荡器的波形和稳定度比LC振荡器差。

题目:lc振荡器

解:

你所说的L和C上的电压相等那是用仪表测量出来的有效值.在瞬间状态就不一样了.LC振荡器的原理是这样的:LC电路当通电的瞬间因电感不允许电流突变,此时相当于一个大电阻和电容并联,电容上的电压从零按指数曲线上升一直到接近电源电压,这时电容通过L放电,通过L的电流将按指数曲线增加一直到电容上的电压下降到接近零此时通过L的电流也达到最大值以后L中的电流开始减少,由于L的电感的作用将在L的两端产生感应电压这电压反过来为电容充电,在没有损耗的情况下电感中的电流减至零时电容两端电压达到最大值,然后又重复前面的过程,这就叫LC震荡.这样的震荡因电路总是会有损耗所以震荡是衰减的,在实际的电路中总是加入一些反馈补充一些能量就形成了等幅的震荡了.

举一反三

例1: 【为什么理想lc振荡电路的变化曲线是正弦式的?如题,为什么其电流、电容电压等变化曲线是正弦式的,可否用计算的方式证明?感激不尽2l,好证明的话,怎么证明捏?4l,您可不可以不要卖关子】[物理练习题]


思路提示:

我可以回答你.

但先要问一句,楼主是否学过微积分,尤其是微分方程——哪怕是最简单的微分方程?

楼主说:4l,您可不可以不要卖关子,微积分咱自然是学过的

——那就好办了,而且非常简单,证明如下:

电容器两端电压U等于L两端的自感电动势,因而回路总电压为零:

U + Ldi/dt = 0

而U=Q/C 代入上式,再求导一次,并注意到i=dQ/dt ,得:

i的二阶导数 + i/LC = 0

这是一个最简单的齐次二阶常系数线性微分方程,其解显然是关于时间的正弦函数,其振幅和初相由初始条件决定.

而且得到,其角频率ω即为“根下 1/LC ”.

证毕.

例2: 既然光是电磁波,那么LC振荡电路可以产生光吗?[物理练习题]


思路提示:

不能,可见光的电磁波频率很高,LC电路产生的电磁波频率达不到

要用电来发光,有很多廉价的方式,没必要去考虑用LC电路来实现

例3: 什么事LC振荡电路?


思路提示:

LC振荡电路基本电路一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,也称LC回路.

相关思考练习题:

题1:LC振荡电路的频率怎么计算,各个参数的单位应该是...

点拨:电感的感抗RL=2πfL,电容的容抗Rc=1/2πfC。 式中交流电的频率f的单位为Hz(赫兹),电感的单位为H(亨),电容的单位为f(法拉)。 当电感的感抗等于电容的容抗时,该交流电的频率就是LC振荡电路的振荡频率,即: RL=2πfL=Rc=1/2πfC,整理后...

题2:LC振荡电路的原理 初级

点拨: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...

题3:请问Lc振荡电路和RC振荡电路的原理

点拨: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...

题4:分析下这个LC振荡电路图

点拨:简明说一下,便于理解 这是一个共射极放大电路,变压器T初级线圈L1和C构成LC谐振电路,发生谐振是阻抗最大,其它情况阻抗最小; RB1和RB2是基极偏置电阻,保证三极管工作在放大区,CB为信号输入耦合电容,RE为直流负反馈 用来稳定三极管静态工作...

题5:关于LC振荡电路中的几个问题。

点拨:1、LC元件只对交流电压(电流)起作用,直流电无效(L等于导线,C等于开路),通常振荡器的直流电输入是加给晶体管等器件作为振荡能源的,不是加给LC的。电压高,晶体管可能输出更大的振荡波型。 2、L附近有磁场,还不能算是电磁波,电磁波是电...

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