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1,LC振荡器

变压器反馈式(一个管),电容三点式(一个管),电感三点式(一个管),串联谐振反馈式(两个管)。

LC振荡器

2,什么是LC振荡电路

L即电感 C即电容二者放在一个电路中 调整电流的频率 可使电路达到谐振 也即 总的电抗为实数 一两句话 讲不清楚 你要了解 可以查阅<<电路>> <<高频电子线路>>上面讲的很详细

什么是LC振荡电路

3,什么是LC振荡器

用电感和电容组成的电路,原理是变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场
由电感(L)和电容(C)串联起来的电路
用电感和电容组成的电路,依靠两个的特性形成的振荡电路

什么是LC振荡器

4,LC振荡器工作原理

振荡器的工作原理 主要有由电容器和电感器组成的lc回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路 lc振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器 现在很多应用石英晶体的石英晶体振荡器 还有用集成运放组成的lc振荡器。
电容和电感依此循环充电放电,

5,LC谐振用在什么地方

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。
lc滤波有多种形式,可以组成低通、高通、带通、带阻等滤波形式,不是都能使得输出电压平滑的,而lc谐振可以看成是lc滤波的特例。在传输通道上:1、如果串联l、并联c,则为低通,例如电源整流后的滤波,就能滤除有一定频率的纹波,使输出平滑。2、如果串联c,并联l,则为高通,例如音箱里的高音扬声器的分频器,滤除低音频,留下高音频。3、如果把l、c都并在电路上(并联谐振),就算是带通,高频被c短路,低频被l短路,只有中间的(谐振)频率能够通过。如果把l、c都串联在通道上(串联谐振),也是带通,因为对低频而言c不通,高频则l不让它过,只有中间的(谐振)频率可以通过。4、如果先把l、c串联后,再并连在信号通道上,则为带阻,因为串联谐振时阻抗最小,谐振频率被短路,其他频率不导通,没有影响。如果先把l、c并联后,再串联在信号通道上,也是带阻,因为高频可以从c通过,低频从l通过,并联谐振时阻抗最大,中间的谐振频率不易通过。lc振荡器就是用它的“带通”性能,选出谐振频率,而滤除其他频率,配合放大器,让这个频率得到发扬光大,输出单一频率的正弦波。

6,LC振荡电路的工作原理

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。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。

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