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并联谐振频率多少,并联谐振电路的谐振频率

来源:整理 时间:2023-12-20 19:31:16 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,并联谐振电路的谐振频率

简单的并联谐振电路的谐振特点是XL=Xc,谐振频率fo=1/(2π√LC)

并联谐振电路的谐振频率

2,并联谐振的条件是什么谐振时频率为多少特点是什么

在LC并联电路两端外加正弦电压UO,当电源频率很低时,则电感支路中阻抗很小,电流IL很大;而电容支路中的阻抗很大,电流IC却很小,结果外电路中将流过很大的电流。当电源频率很高时,电感支路的阻抗很大,电流IL很大;电容支路阻抗很小,电流IC很大,结果外电路也将流过较大的电流。这两种情况都相当于LC并联电路的总阻抗很小。由于电感支路和电容支路中电流的相位接近180°,所以未分支部分的电流可能小于个别支路的电流。不难推断,在上述频率很高或很低的两个极端范围内,总会有某一频率使得电感支路内的电流IL与电容支路内的电流IC的绝对值相等,由于两支路电流的相位差接近180°,在外电路就互相抵消,只剩下很小的电流I,I与U同相,在这种状态下,LC并联电路可以等效为一个很大的阻抗,往往称之为并联谐振或电流谐振。

并联谐振的条件是什么谐振时频率为多少特点是什么

3,lc并联谐振频率怎么测出来

能。并一个电阻,外加一个可调频电流源调频,用示波器看并联电压波形,电压有最大值时的频率即为谐振频率。

lc并联谐振频率怎么测出来

4,LC串联和并联谐振频率如何求

LC申联和并联谐振频率计算公式:f=1/(2π√LC),串联和并联电路计算公式相同。其中,L代表电感,单位:亨利(H),C代表电容,单位:法拉(F)。振荡电路中发生电磁振荡时,如果没有能量损失,也不受其他外界的影响,这时电磁振荡的周期和频率,叫做振荡电路的固有频率和固有周期。扩展资料:LC振荡电路的应用:该电路可以用作电谐振器(音叉的一种电学模拟),储存电路共振时振荡的能量。LC电路既用于产生特定频率的信号,也用于从更复杂的信号中分离出特定频率的信号。它们是许多电子设备中的关键部件,特别是无线电设备,用于振荡器、滤波器、调谐器和混频器电路中。电感电路是一个理想化的模型,因为它假定有没有因电阻耗散的能量。任何一个LC电路的实际实现中都会包含组件和连接导线的尽管小却非零的电阻导致的损耗。LC电路的目的通常是以最小的阻尼振荡,因此电阻做得尽可能小。虽然实际中没有无损耗的电路,但研究这种电路的理想形式对获得理解和物理性直觉都是有益的。参考资料来源:百度百科-LC振荡电路

5,求解rlc串并联谐振频率

回路阻抗Z=1/(jwc+1/jwL1)+jwL2=j(wL1/(1-w^2L1c+wL2)令wL1/(1-w^2L1c+wL2=0求得谐振角频率W=(L1+L2)/L1*L2*C所以谐振频率f=W/2pai

6,并联谐振电路的频率怎么算出来的

谐振频率公式,串联谐振和并联谐振中有公式w=1/√LC。并联中还有公式谐振时Z=L/RC。并联谐振是指在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象。其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流。发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。扩展资料:原理:晶体管和阻容元件组成的典型共射极放大电路,RLC并联谐振电路是其集电极负载。设置合适的静态工作点使晶体管工作在放大状态。射极电阻是电流取样电阻,引入了较深的电流串联负反馈,使得从集电极进去的输出电阻很高,所以晶体管的集电极输出电流便可看成是受输入电压控制的交流电流源。高校电子电路实验教学中大多开展了RLC串联谐振电路的实验,而关于RLC并联谐振电路的实验研究却很少,或者只是采用EDA工具进行仿真实验。原因可能在于大多数实验室没有合适的RLC并联谐振电路激励源。参考资料来源:百度百科——并联谐振

7,晶振的 串联谐振频率 和 并联谐振频率 怎么计算的怎么的出来的

在电路分析中,晶体等效电路是动态电阻R1、电容C1、电感串联L1,然后与静态电容C0并联。串联谐振频率就是L1、C1的谐振频率。并联谐振频率就是考虑进去C0后的谐振频率。串联型晶体振荡器是指晶体在放大网络和反馈网络之间,起选频的作用。并联型晶体振荡器,晶体在反馈网络中,作为振荡回路的一个电抗元件,和回路其他元件一起参与振荡。你可以看一下清华大学第三版的《模拟电子技术基础》中406页,8.1.4石英晶体正弦波振荡电路 的介绍。

8,1求串联谐振频率并联谐振频率和串联谐振频率差多少

你说的对。串联谐振时,阻抗无穷小,并联谐振时,阻抗无穷大。这里的电感写成L1,叫做动态电感,与L1串联的电容写作C1,叫动态电容。L1与C1串联后,与C0并联,C0叫做静态电容。其实你写出这个网络的阻抗式,然后分别把书中的串联谐振频率和并联谐振频率代进去,就明白了。
晶振在电路等效成一个r1,c1,l1串联,然后与c0并联。那么l1,c1谐振频率就是串联频率。c1.c0串联,然后与l1谐振,就是并联频率。这两个频率非常接近,因为c1与c0相差了大概两个数量级。基频频率可以是串联频率,也可以是并联频率,它是相对泛音频率来说。

9,并联谐振的条件是什么谐振时频率为多少特点是什么

在LC并联电路两端外加正弦电压UO,当电源频率很低时,则电感支路中阻抗很小,电流IL很大;而电容支路中的阻抗很大,电流IC却很小,结果外电路中将流过很大的电流。当电源频率很高时,电感支路的阻抗很大,电流IL很大;电容支路阻抗很小,电流IC很大,结果外电路也将流过较大的电流。这两种情况都相当于LC并联电路的总阻抗很小。由于电感支路和电容支路中电流的相位接近180°,所以未分支部分的电流可能小于个别支路的电流。不难推断,在上述频率很高或很低的两个极端范围内,总会有某一频率使得电感支路内的电流IL与电容支路内的电流IC的绝对值相等,由于两支路电流的相位差接近180°,在外电路就互相抵消,只剩下很小的电流I,I与U同相,在这种状态下,LC并联电路可以等效为一个很大的阻抗,往往称之为并联谐振或电流谐振。
最简单的就是理想的电源,电容,和电感的串联。谐振频率和电容电感的乘积成反比。一 个很简单的公式。最大的特点就是电路简单。

10,已知某一并联谐振回路的谐振频率f01MHz要求对990kHz的干扰信

为了对990kHz的干扰信号有足够的衰减,应使它处于通频带之外,则回路的通频带必须小于20kHz。若取,则应设计回路的品质因数。
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在max1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。 不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在max1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。晶体的等效电路见图1。图中包括了动态元件:电阻rs、电感lm、电容cm和并联电容co。这些动态元件决定了晶体的串联谐振频率和谐振器的q值。并联电容co是晶体电极、管壳和引腿作用的结果。图1. 晶体模型以下详细给出主要的性能指标。 谐振频率晶体频率可以根据接收频率指定。由于max1470使用低端注入的10.7mhz中频,晶体频率可由下式给出(单位为mhz):对于315mhz应用,晶体的频率可为4.7547mhz,而在433.92mhz应用时需要6.6128mhz晶体。仅基频模式的晶体需要指定(无需泛音)。 谐振模式晶体具有两种谐振模式:串联(两个频率中的低频率)和并联(反谐振,两个频率中的高频率)。所有在振荡电路中呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式中,动态电容的容抗cm、感抗lm相等且极性相反,阻抗最小。在反谐振点。阻抗却是最大的,电流是最小的。在振荡器应用中不使用反谐振点。通过添加外部元件(通常是电容),石英晶体可振荡在串联与反谐振频率之间的任何频率上。在晶体工业中,这就是并联频率或者并联模式。这个频率高于串联谐振频率低于晶体真正的并联谐振频率(反谐振点)。图2给出了典型的晶体阻抗与频率关系的特性图。图2. 晶体阻抗相对频率 负载电容和可牵引性在使用并联谐振模式时负载电容是晶体一个重要的指标。在该模式当中,晶体的总电抗呈现感性,与振荡器的负载电容并联,形成了lc谐振回路,决定了振荡器的频率。当负载电容值改变后,输出频率也随之改变。因而,晶体的生产商必须知道振荡器电路中的负载电容,这样可以在工厂中使用同样的负载电容来校准。如果使用谐振在不同的负载电容上的晶体,那么晶体频率将偏离额定的工作频率,这样参考频率将引入误差。因而,需要添加外部电容,改变负载电容,使晶体重新振荡到需要的工作频率上。图3给出max1470评估板电路里的晶体图。在这个电路中,c14和c15是串联牵引电攻畅掇堆墀瞪峨缺法画容,而c16是并联牵引电容。cevkit为等效的max1470芯片加上评估pcb的寄生电容。cevkit约为5pf。图3. 评估板晶体等效电路串联牵引电容会加快晶体振荡,而并联电容会减缓振荡。cevkit为5pf,如果使用负载电容为5pf的晶体,会振荡到需要的频率上,因而无需外部的电容(c16不接,同时c14和c15在板上短接)。评估板本身使用3pf负载电容的晶体,需要两个15pf电容串联加速振荡。负载电容的计算如下:在这个例子中,如果不使用两个串联电容,4.7547mhz晶体会振荡在4.7544mhz,而接收机将调谐在314.98mhz而不是315.0mhz,频率误差约为20khz,也就是60ppm。因而,关键是使用串联或者并联或者两种形式匹配晶体的负载容抗(取决于电容的值)。例如,1pf并联电容是6pf负载电容所需要的(或者以下的结合形式:c14 = c15 = 27pf, c16 = 5pf)。谨慎使用大电容值的c16,因为它会增大谐振电路的电流,导致晶体停振,图4给出了并联电容和振荡器电流的关系图。图4. 晶体振荡器电流与附加的并联负载电容的关系在定制的pcb板中,如果cevkit未知,可以使用频谱分析仪监测中频(在信号进入频谱分析仪之前确保使用隔直电容),然后使用串联和并联电容调谐中频频率至10.7mhz。 串联电阻普通晶体的典型串联电阻为25ω至100ω。晶体制造商通常给出该电阻的特性并指定了其最大值。在max1470振荡电路中该电阻不要超过100ω。 管壳或者并联电容这个便是晶体电极、管壳和引脚的电容。典型值范围为2pf至7pf。 驱动电平必须限制晶体的功耗,在过分机械振动的条件下石英晶体会停振。由于非线性,晶体
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