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標(biāo)簽 > 振蕩電路
振蕩電流是一種大小和方向都隨周期發(fā)生變化的電流,能產(chǎn)生振蕩電流的電路就叫做振蕩電路。其中最簡單的振蕩電路叫LC回路。
振蕩電流是一種大小和方向都隨周期發(fā)生變化的電流,能產(chǎn)生振蕩電流的電路就叫做振蕩電路。其中最簡單的振蕩電路叫LC回路。
充電完畢(放電開始):電場能達到最大,磁場能為零,回路中感應(yīng)電流i=0。
放電完畢(充電開始):電場能為零,磁場能達到最大,回路中感應(yīng)電流達到最大。
充電過程:電場能在增加,磁場能在減小,回路中電流在減小,電容器上電量在增加。從能量看:磁場能在向電場能轉(zhuǎn)化。
放電過程:電場能在減少,磁場能在增加,回路中電流在增加,電容器上的電量在減少。從能量看:電場能在向磁場能轉(zhuǎn)化。
在振蕩電路中產(chǎn)生振蕩電流的過程中,電容器極板上的電荷,通過線圈的電流,以及跟電流和電荷相聯(lián)系的磁場和電場都發(fā)生周期性變化,這種現(xiàn)象叫電磁振蕩。
振蕩電流是一種大小和方向都隨周期發(fā)生變化的電流,能產(chǎn)生振蕩電流的電路就叫做振蕩電路。其中最簡單的振蕩電路叫LC回路。
充電完畢(放電開始):電場能達到最大,磁場能為零,回路中感應(yīng)電流i=0。
放電完畢(充電開始):電場能為零,磁場能達到最大,回路中感應(yīng)電流達到最大。
充電過程:電場能在增加,磁場能在減小,回路中電流在減小,電容器上電量在增加。從能量看:磁場能在向電場能轉(zhuǎn)化。
放電過程:電場能在減少,磁場能在增加,回路中電流在增加,電容器上的電量在減少。從能量看:電場能在向磁場能轉(zhuǎn)化。
在振蕩電路中產(chǎn)生振蕩電流的過程中,電容器極板上的電荷,通過線圈的電流,以及跟電流和電荷相聯(lián)系的磁場和電場都發(fā)生周期性變化,這種現(xiàn)象叫電磁振蕩。
正弦波振蕩器在量測、自動控制、無線電通訊及遙控等許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。例如調(diào)整放大器時,我們用一個“正弦波信號發(fā)生器”和生一個頻率和振幅均可以調(diào)整的正弦信號,作為放大器的輸入電壓,以便觀察放大器輸出電壓的波形有沒有失真,并且量測放大器的電壓放大倍數(shù)和頻率特性。這種正弦信號發(fā)生器就是一個正弦波振蕩器。它在各種放大電路的調(diào)整測試中是一種基本的實驗儀器。在無線電的發(fā)送和接收機中,經(jīng)常用高頻正弦信號作為音頻信號的“載波”,對信號進行“調(diào)制”變換,以便于進行遠距離的傳輸。高頻振蕩還可以直接作為加工的能源,例如焊接半導(dǎo)體器件引腳時使用的“超聲波壓焊機”,就是利用60KHz左右的正弦波(即超聲波)作為焊接的“能源”。
那么一個正弦波振蕩器為什么能夠自己產(chǎn)生一個正弦波的振蕩呢?它產(chǎn)生的正弦振蕩又怎么能夠滿足我們所提出來一定頻率和振幅的要求呢?最后,這個正弦振蕩在外界干擾之下又怎么能夠維持其確定的振蕩頻率和振幅呢?這些就是下面我們要討論的基本問題。放大電路是典型的兩端口網(wǎng)絡(luò),振蕩電路是一個典型的單端口網(wǎng)絡(luò),只有一個射頻信號的輸出端口。從能量轉(zhuǎn)化的角度來看射頻放大電路和射頻振蕩電路都是直流電的能量轉(zhuǎn)換到特定頻率射頻信號的能量。兩者的區(qū)別就在于振蕩電路沒有射頻信號的輸入而放大電路必須有射頻信號的輸入。振蕩電路的技術(shù)指標(biāo)包括:出射頻信號頻率的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度;②輸出射頻信號振幅的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定度;③輸出射頻信號的波形失真度;④射頻信號輸出端口的阻抗和最大輸出功率。對于射頻振蕩電路的設(shè)計都需要按照上述技術(shù)指標(biāo)進行。通常在射頻信號源的參數(shù)中也可以找到上述技術(shù)指標(biāo)。
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反饋型振蕩電路是由含有兩端口的射頻晶體管兩端口網(wǎng)絡(luò)和一個反饋網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。如使用雙極型晶體管或者場效應(yīng)管構(gòu)成的振蕩電路采用在射頻放大電路中引入正反饋網(wǎng)絡(luò)和頻率選擇網(wǎng)絡(luò)形成振蕩電路。
負阻型振蕩電路由射頻負阻有源器件和頻率選擇網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,如使用雪崩二極管﹑隧道二極管﹑耿氏二極管等構(gòu)成射頻信號源。在負阻型振蕩電路中通常不出現(xiàn)反饋網(wǎng)絡(luò),而反饋型振蕩電路必須包含正反饋網(wǎng)絡(luò)。因此,反饋網(wǎng)絡(luò)是區(qū)分兩種類型振蕩電路的標(biāo)志。通常反饋型振蕩電路的工作頻率為射頻的中低端頻段,負阻振蕩電路的工作頻率為射頻的高端頻段。負阻振蕩電路更適合于工作在微波﹑毫米波等頻率更高的頻段。
最簡單的RC振蕩電路圖大全(十款最簡單的RC振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)
本文主要介紹了最簡單的RC振蕩電路圖大全(十款最簡單的RC振蕩電路設(shè)計原理圖詳解),RC振蕩電路,采用RC選頻網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,適用于低頻振蕩,一般用于產(chǎn)生1H...
最簡單的LC振蕩電路圖大全(五款最簡單的LC振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)
本文主要介紹了最簡單的LC振蕩電路圖大全(五款最簡單的LC振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)。LC振蕩電路,是指用電感L、電容C組成選頻網(wǎng)絡(luò)的振蕩電路,用于產(chǎn)生高...
振蕩電路是什么?振蕩電路的工作原理和振蕩電路的經(jīng)典設(shè)計
一個放大電路,在輸入端加上輸入信號的情況下,輸出端才有輸出信號。如果輸入端無外加輸入信號,輸出端仍有一定頻率和幅度的信號輸出,這種現(xiàn)象稱為放大電路的自激振蕩。
2017-05-10 標(biāo)簽:振蕩電路 15.6萬 6
RC正弦波振蕩器工作原理和經(jīng)典RC振蕩電路設(shè)計
RC串并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)振蕩電路用以產(chǎn)生低頻正弦波信號,是一種使用十分廣泛的RC振蕩電路。振蕩電路的原理圖如上圖所示。其中集成運放A作為放大電路,它的選頻網(wǎng)絡(luò)是一...
最簡單三級管振蕩電路圖大全(六款最簡單三級管振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)
本文主要介紹了最簡單三級管振蕩電路圖大全(六款最簡單三級管振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)。方案一中的電路是由兩級RC藕合放大器組成,其中每一級的輸出藕合到另一...
一個放大電路,在輸入端加上輸入信號的情況下,輸出端才有輸出信號。如果輸入端無外加輸入信號,輸出端仍有一定頻率和幅度的信號輸出,這種現(xiàn)象稱為放大電路的自激...
2017-05-10 標(biāo)簽:振蕩電路 8.6萬 0
最簡單的電容振蕩電路圖大全(四款最簡單的電容振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)
本文主要介紹了最簡單的電容振蕩電路圖大全(四款最簡單的電容振蕩電路設(shè)計原理圖詳解)。電容三點式振蕩電路的特點是:頻率穩(wěn)定度較高,輸出波形好,頻率可以高達...
工作過程如下,接通電源時,VT2導(dǎo)通,VT3截止,VT4導(dǎo)通、VT5截止、VT6導(dǎo)通、VT8截止。輸出低電平,外接負載不動作。
2018-08-21 標(biāo)簽:電壓振蕩電路接近開關(guān) 6.0萬 2
TL494的內(nèi)部電路由基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生電路、振蕩電路、間歇期調(diào)整電路、兩個誤差放大器、脈寬調(diào)制比較器以及輸出電路等組成。 ? ? TL494引腳圖: ? ?...
2021-07-11 標(biāo)簽:電壓振蕩電路脈寬調(diào)制 7.6萬 0
自激振蕩常用于正弦波發(fā)生器、交流控制信號等。自激振蕩的應(yīng)用于許多電路,如正弦波振蕩器廣泛用于各種電子設(shè)備中,在模擬電子技術(shù)中屬于必不可少的一種元件。它是...
2017-11-30 標(biāo)簽:振蕩電路 5.4萬 0
振蕩電路起著引導(dǎo)作用,也就是在整個電路中它起到主導(dǎo)作用。它能將各種信號捆綁在它的場中然后發(fā)射。也可以用它來講直流電變交流電,然后升壓,可以用著打蚊拍和電魚機等。
測電阻的六種方法 電阻測試方法 電阻好壞測量方法 電阻是一種常見的電子元件,它的作用是限制電流的流動,從而保護電路以及電子元器件。在實際中,電阻由于長時...
三點式振蕩電路能否振蕩的判別方法 0 引言 在模擬電子技術(shù)課程中,判別振蕩電路能否產(chǎn)生振蕩的步驟的是:先看直流通路,看放大器件
2009-12-21 標(biāo)簽:振蕩電路 3.1萬 0
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