CH11(电路中的谐振)...
电子学ch11教案.ppt

節目錄
5. 用相施密特觸發器(附加參考電壓VREF,簡稱VR)
(1) 公式 (2) 特性
VUT
=
VR
R1 +R 2 R1
+ β Vsat
VLT
=
VR
R1+R 2 R1
β Vsat
VHYS
= VUT
VLT
=
2Vsat
R2 R1
2Vsat β
Vi VUT 時,Vo = + Vsat
節目錄
(1) 公式
VUT
VCC
R2 R1
= +VCC β
VLT
VCC
R2 R1
=
VCC β
VHYS VUT VLT
(2) 特性
當Vi為正壓且Vi > VUT時,Vo = +Vo(max) ≒+VCC,特性曲線在第一象限變化。 當Vi為負壓且Vi < VLT時,Vo =-Vo(max) ≒-VCC,特性曲線在第三象限變化。
式安定。
D.公式
fo 2π
1 LCeq
Ceq
C1 C2 C1 C2
β = C2 C1
Av
=
1 β
= C1 C2
節目錄
(4) 克拉普振盪器
節目錄
電路:為考畢子振盪器的改良型。
公式
CT
1
1 1
1
C1 C2 C3
fr
≒
2π
1 LCT
Q > 10
假若 C3 遠小於 C1 及 C2 ,則共振頻率 fr 幾乎
CH1 电路的基本概念资料

电源:
负载: 取用或消耗
电能及使用电信号的装置
发电机
升压 变压器
降压 变压器
电灯、电 动机、电 炉、灯 ...
中间环节:传递、分 配和控制电能的作用
2018年11月12日星期一
10
实际电路 由电阻器、电容器、线圈、变压器、晶体管、运算放大器、 传输线、电池、发电机和信号发生器等电气器件和设备连接而成的电路, 即由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路称为实际电 路。实际的电器元件和设备种类繁多,它们中发生的物理过程非常复杂, 为了便于分析和数学描述,进一步研究电路的特性和功能,必须进行科 学抽象。即用一些模型替代实际电器元件和设备的外部特性,这种模型 称为---电路模型
2018年11月12日星期一
11
电路模型 电路模型是实际电路抽象而成,它近似地反映实际电路的 电气特性。电路模型由一些理想电路元件用理想导线连结而成。用不 同特性的电路元件按照不同的方式连结就构成不同特性的电路。是反 映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合。 理想电路元件 有某种确定的电磁性能的理想元件,也称为模型元件。 它是实际电器元件和设备在一定条件下的理想化,能反映实际元件和设 备在一定条件下的主要电磁性能,并用规定的模型元件的符号表示。
2018年11月12日星期一
4
• 直流电:
– 大小和方向都不随时间变化的电流。所通过的电路称直流电路, 是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该电路中,形成恒 定的电场,在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处, 在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势 处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。在直流电路中, 电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗 的焦耳热补充能量。 在比较简单的直流电路中,电源电动势、电 阻、电流以及任意两点电压之间的关系可根据欧姆定律及电动势 的定义得出。复杂的直流网络可根据基尔霍夫方程组求解。它包 括节点电流方程和回路电压方程等部分。 – 测量直流电路中电流、电压、电阻、电源电动势等物理量的仪表 称为直流仪表。常用的有电流计,安培计,伏特计,电桥,电势 差计等。 – 直流电源有化学电池,燃料电池,温差电池,太阳能电池,直流 发电机等。直流电主要应用于各种电子仪器,电解,电镀,直流 电力拖动等方面。利用直流电,还可以进行水的电解实验。将负极 插入水中,可以使水电解为氢气,正极则使水电解为氧气。
模电ch11

0
vo1
Rc iC1
0
+ vo vo1 T1 vo2 T2
Rc iC2
VC1
0
vi1 0
Rb vi1
iE1
+ -
iE1 iE Re
iE2
Rb
vi2 0
+ iE1
vi2
-VEE
IE1
iE = 2iE1 = 2iE2
IE1
In addition:
0
Re?
2Re
0
2. Rejecting Common-Mode signals
11.0 Preview
1. Direct-Coupled Amplifier # Why the integrated opamp is direct-coupled? •It is almost impossible to fabricate capacitors on an IC, C is in microfarad range.
vic
From equations of vid、 vic we get
vid vid vi1 = vic , vi2 = vic 2 2
K CMR =
Common input AVD
Diffamp
Common-mode rejection ratio
AVC
vid = vi1 vi2
1 vic = (vi1 vi2 ) 2 vid vi1 = vic 2 vid vi2 = vic 2
vo
Only difference inputs are applied
0
+VCC
vo2
vo1
船舶电气设备ch11

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2020/12/17
船舶电气设备ch11
本章内容
- 介绍几种典型的船舶机舱中的辅助机械 及其自动控制系统
✓泵浦的自动切换电路 ✓分油机的自动控制 ✓油水分离器的自动控制 ❖船舶冷藏箱设备的自动控制 ❖船舶辅助锅炉
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船舶电气设备ch11
11.1 备用泵的自动切换控制电路
– 库温双位控制。
(二)、压力自动控制(制冷剂循环控制)
– 通过低压继电器(压缩机吸口)的双位控制, 自动起停压缩机,起调节和保护的作用。
起 停
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吸口压力
压力太低(真空)易使外 界空气进入
船舶电气设备ch11
(三)、通过高压继电器实现高压保护
高压继电器以压缩机的排出压力为信号,控 制压缩机的控制电路,不论何种原因使排出压力 超过高压继电器整定值时,压缩机将自动停车。 直到故障排除后方能恢复工作。
Touch panel
监控计算机/PLC
现场总线
泵控 PLC
泵控 PLC
泵控 PLC
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船舶电气设备ch11
主滑油泵控制线路
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船舶电气设备ch11
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船舶电气设备ch11
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船舶电气设备ch11
分油机结构、原理
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船舶电气设备ch11
2 输出信号
EPC-400型装置的输出的信号有: – 电磁阀驱动 – 运行工况的指示灯 – 5位数码显示
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船舶电气设备ch11
FOPX型分油机的控制过程
分油机的运行过程为时序控制
全桥LLC谐振变换器研究

目 录
目 录
1 绪论 .......................................................................................................................... 1 1.1 本课题研究背景及意义 ................................................................................................1 1.2 国内外研究动态和发展趋势 ........................................................................................2 1.2.1 谐振型开关变换器的研究动态 .............................................................................2 1.2.2 LLC 谐振变换器的发展趋势 .................................................................................9 1.3 本文的主要研究内容 ..................................................................................................10 2 全桥 LLC 谐振变换器的原理及特性 ........................................................................ 12 2.1 全桥 LLC 谐振变换器的主电路结构 .........................................................................12 2.2 全桥 LLC 谐振变换器的等效电路及工作区域 ..........................................................13 2.2.1 全桥 LLC 谐振变换器的等效电路 ......................................................................13 2.2.2 全桥 LLC 谐振变换器的工作区域 ......................................................................16 2.3 全桥 LLC 谐振变换器工作原理分析 .........................................................................19 2.3.1 变换器在 fm<f<fr 时工作原理 ...............................................................................19 2.3.2 变换器在 f=fr 时工作原理 ....................................................................................24 2.3.3 变换器在 f>fr 时工作原理 ....................................................................................25 2.4 全桥 LLC 谐振变换器的特性分析 .............................................................................28 2.4.1 频率特性 ..............................................................................................................28 2.4.2 空载特性 ..............................................................................................................30 2.4.3 短路特性 ..............................................................................................................32 2.5 本章小结 .....................................................................................................................32 3 全桥 LLC 谐振变换器设计 ...................................................................................... 34 3.1 全桥 LLC 谐振变换器电路组成框图 .........................................................................34 3.2 主电路设计 .................................................................................................................35 3.2.1 主变压器设计 ......................................................................................................35 3.2.2 谐振电容 Cr 选取 .................................................................................................37 3.2.3 谐振电感 Lr 选取..................................................................................................38 3.2.4 励磁电感 Lm 选取 ................................................................................................38 3.2.5 主开关管的选用...................................................................................................39 3.3 整流滤波电路设计 ......................................................................................................41 3.3.1 整流电路拓扑选择...............................................................................................41 3.3.2 输出整流二极管的选择 .......................................................................................42
ch11光交换技术

§11.3 光交换控制协议 二、GMPLS协议结构 协议结构 GMPLS在传统 在传统MPLS支持的 支持的LSR接口基础上,还 接口基础上, 在传统 支持的 接口基础上 将支持光交换接口。 将支持光交换接口。GMPLS在LSR上支持的接口分 在 上支持的接口分 分组交换接口(PSC)、时分多路复用接口 为4种:分组交换接口 、时分多路复用接口(TD M)、波长交换接口 、波长交换接口(LSC)、光纤交换接口 、光纤交换接口(FSC)。 。 ①GMPLS-RSVP和GMPLS-LDP是GMPLS的信 和 是 的信 令协议。 令协议。 提出的一个新的链路管理协议。 ②LMP是IETF提出的一个新的链路管理协议。 是 提出的一个新的链路管理协议 增强的内部网关协议(IGP)。负责在网络路由寻 ③增强的内部网关协议 。 径域内可靠地光网络的拓扑和资源信息。 径域内可靠地光网络的拓扑和资源信息。 描述相关的技术规范。 ④GMPLS-SONET描述相关的技术规范。 描述相关的技术规范 GMPLS协议有 部分:路由协议 协议有3部分 协议有 部分:路由协议(OSPF、IS-IS)、 、 、 令协议(GMPLS-RSVP、GMPLS-LDP)和资源管理 信令协议 、 和资源管理 协议(LMP)。 协议 。
放大器 控制
λi
入射光
激光器 探测器 (a) 直接转换
λj
出射光
λi
入射光
λj
外调节器 出射光
(b) 调制转换
ch11 光交换技术
§11.2 光交换基本方式
一、空分光交换 空分光交换是指利用光开关及相应的光开关阵 列(矩阵)实现空间任意两点之间光通道连接的交换 矩阵) 方式。 方式。
用 光 用 户 耦 合 器
教学时数: 学时 教学时数: 2学时
lm11ch运算放大器工作原理
LM11CH运算放大器工作原理一、LM11CH运算放大器的概述LM11CH是一款通用型运算放大器,广泛应用于电子、通信、仪器仪表等领域。
LM11CH具有高增益、高输入阻抗、低输入偏置电流等优点,是一种性能稳定、可靠性高的运算放大器。
二、LM11CH运算放大器的基本结构LM11CH运算放大器由输入级、中间级和输出级组成。
其中输入级主要由差动放大器组成,用于放大输入信号并实现对共模干扰的抑制;中间级起放大、滤波和整形作用;输出级主要起放大和驱动负载的作用。
三、LM11CH运算放大器的工作原理1. 差动放大器LM11CH运算放大器的输入级采用差动放大器结构。
差动放大器由两个共射级晶体管组成,输入信号经过适当的放大和滤波后,传递至中间级。
2. 中间级中间级主要由电流源、电容等组成,起放大、滤波和整形作用。
电流源保证了中间级的工作稳定性,电容起滤波和整形的作用,使信号经过中间级得到相应的处理。
3. 输出级LM11CH运算放大器的输出级主要由共射级晶体管组成,经过适当的放大后,输出至负载。
输出级的增益稳定,驱动能力强。
四、LM11CH运算放大器的输入特性1. 输入阻抗LM11CH运算放大器的输入阻抗较高,一般可达数十兆欧姆,保证了输入信号的稳定性和准确性。
2. 输入偏置电流LM11CH运算放大器的输入偏置电流较低,一般为几十微安,确保了输入信号的精确度。
五、LM11CH运算放大器的输出特性1. 输出电压范围LM11CH运算放大器的输出电压范围较大,一般可达正负15伏特,满足了大部分应用的需求。
2. 输出驱动能力LM11CH运算放大器具有良好的输出驱动能力,可驱动各种负载。
3. 输出波形失真LM11CH运算放大器的输出波形失真较小,在满足一定条件下,输出波形质量较好。
六、LM11CH运算放大器的典型应用1. 信号放大LM11CH运算放大器可用于对输入信号进行放大处理,达到理想的放大效果。
2. 滤波LM11CH运算放大器可用于对输入信号进行滤波处理,去除多余的干扰成分。
第四章 PLC的特殊功能IO模块
*#21
*#22
禁止零点0和增益G调整 默认设定值b1,b0=0,1(允许);b1,b0=1, 0(禁止)
零点增 益调整 b7 G4 b6 O4 b5 G3 b4 O3 b3 G2 b2 O2 b1 G1 b0 O1
*#23 *#24 #25~#28 #29 #30 #31
零点值:默认设定值=0,调整值以5mV/20μ 为步距。零点:数字量输 出为0时的输入值 增益值:默认设定值=5000,调整值以5mV/20μ A为步距。增益:数字 量输出为+1000时的输入值 空置 出错信息 4A/D模块识别码:K2010 不能使用
图4-3 增益值和零点值的调整
模块的零点与增益调整也可用模块上的增益和偏置调节 按钮与选择开关。无论采用何种方法设置前都必须先将 H0001写入BFM#21。 采用硬件设置的步骤是: 1)模块与PLC主机连接如并接上电源 2) 将FX-4AD方式开关旋至CH1 3)将输入模拟量与CH1相连,调节输入量到需要数值。 4) 按下偏置按钮(OFFSET)一次(偏置值的数字量就 存入相应缓冲数据寄存器) 5) 调节输入模拟量直至达到相应增益值。 6) 增益(GAIN)按钮一次(增益数字量就存入相应缓 冲数据寄存器) 其他通道的增益偏置值设置可依上述步骤同样进行,各 通道设置完毕将方式开关旋至READY位置。
第一节
模拟量输入、输出处理模块
一、模拟量A/D转换输入模块 FX-4AD 4通道、12位高精度 主要功能:电流或电压输入信号—→数字量 1、 FX-4AD的主要技术指标 每一个输入通道设置成电流输入或电压输入方 式 两种输入方式下的主要技术指标如表4-2所示
表4-2 FX-4AD技术指标
项目 电压输入 电流输入 根据是电流输入还是电压输入,使用端子有不同
我国公众无线电对讲机的频段(附欧美及台湾地区公众对讲机频率)
我国公众无线电对讲机的频段(附欧美及台湾地区公众对讲机频率)公众对讲机,人们俗称为民用对讲机。
这是指只能工作在政府无线电管理部门指定的供公众使用的无线频率的对讲机。
它实质上是属于一种个人业务通信范畴,是以个人家用或小团体的近距离无线电通信业务。
使用公众对讲机无须批准,不收频率占用费,免通话费,任何人都可以选购使用。
但这类公众对讲机在频率、功率及技术指标方面都有明确的规定。
目前我国正在制定“400MHz 频段公众对讲机技术规范和测量方法”的国家标准。
据悉,我国的公众对讲机的国家标准参照的是美国FCC 标准47CRR 的第95部分——个人无线电服务,该部分的标准包括7个方面内容。
经比较,我国公众对讲机与其第二方面内容家用无线电业务(FRS)相当,因此我国公众对讲机的标准主要是参考美国相关标准“FRS”来制订。
欧洲在公众对讲机方面也有相应的标准。
各国标准虽不尽相同,但有一点是一致的,即功率电平上都不超过0.5W。
在频率方面,却相差较大,各个国家或地区各自规定或执行自己确认的频率和频道数量。
我国开放的频道数是20个,频率范围409.750~409.9875MHZ ;美国则是14个频点,分462MHz和467MHz两组,每组7个频点;在台湾地区也为14个频率点,在446.00625MHz~446.09375MHz ;在泰国开放频点达到80个,从245.000MHz~245.7375MHz。
据了解,日本、韩国采用的是美国规定的公众频率。
此外,作为公众对讲机,各国的技术规范都规定对讲机的前面板上不能设置编程操作功能,目的是防止用户随意扩展频率范围,修改工作参数。
按规定,公众对讲机只能显示频道数,不能显示其工作频率。
同时还规定公众对讲机可以使用低于300HZ的亚音频技术(CTCSS),俗称防干扰码或叫私密线,以防止其同频率的对讲机的干扰。
根据《中华人民共和国无线电管理条例》《进口无线电发射设备的管理规定》《生产无线电发射设备的管理规定》,在国内市场上销售的公众对讲机,不论进口的还是国产的,都必须经国家无线电检测中心,符合国家有关管理规定和技术标准,获得信息产业部无线电管理局签发的无线电发射设备型号核准证。
cmos模拟集成电路设计ch11带隙基准up[精华]讲解学习
2020/4/26
6
与温度无关的基准
3、与温度无关的基准
• 3.1 负温度系数电压
对于一个双极器件,
而
m -3/2, VT=kT/q,
硅带隙能量Eg 1.12eV
计算VBE的温度系数(假设IC不变), 例, VBE 750mV,T=300K时, VBE/ T -1.5mV/K
则,
2020/4/26
7
与温度无关的基准
• 3.2 正温度系数电压
如果两个双极晶体管工作在不相等的电流密度下,那么它们的基极-发射 极电压差值就与温度成正比。
例1:如果两个同样的晶体管偏置的集电极电流 分别为nI0和I0,忽略基极电流,则
则
例2:如果如右图的两个晶体管偏置的集电极电 流分别为nI0和I0,忽略基极电流,则
电流镜
CMOS模拟集成电路设计
带隙基准
2020/4/26
1
带隙基准
提纲
• 1、概述 • 2、与电源无关的偏置 • 3、与温度无关的基准 • 4、PTAT电流的产生 • 5、恒定Gm偏置
2020/4/26
2
概述
1、概述
• 基准
– 目的:建立一个与电源和工艺无关、具有确定 温度特性的直流电压或电流。
简化的PTAP电路: 见右图,要使ID1=ID2,必须VX=VY,因此
此电路可以改为产生带隙基准电压的电路,
2020/4/26
15
电流镜
5、恒定Gm偏置
• 与电源无关的偏置电路是确定跨导的 简单电路
因此,
采用开关电容电路代替电阻可以达到更高的精度。
=(CSfCK)-1
2020/4/26
16
带隙基准
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1. 阻抗的频率特性
Z = R + j(ω L − 1 ) =| Z (ω) | ∠φ (ω) ωC
| Z (ω) |= R 2 + (ωL − 1 ) 2 = R 2 + ( X L + X C ) 2 = R 2 + X 2 ωC
幅频特性 相频特性
ωL − 1 −1 ωC = tg −1 X L + X C = tg −1 X ϕ (ω) = tg
二、RLC串联电路的谐振 串联电路的谐振 1、谐振条件:(谐振角频率) 、谐振条件:(谐振角频率) :(谐振角频率
•
I
+
•
R jω L
1 jω C
ω0 = 1 LC 1 f0 = 2π LC
Z = R + j(ωL − 1 ) = R + j( X L + X C )
ωC
= R + jX
电路发生谐振。 当ω0 L = 1 时,电路发生谐振。 ω0C
uC = U Cm0 cos(ω t − 90 o ) = I m0 cos(ω t − 90 o ) = − L I m0 sin ω t ω0 C C
1 Cu 2 = 1 CU 2 sin 2 ωt = 1 LI 2 sin 2 ω t wC = cm 0 2 C 2 2 m0
2 2 wL = 1 Li 2 = 1 LI m 0 cos 2 ω t = 1 CU m 0 cos 2 ω t 2 2 2
电场能量 磁场能量
电感和电容能量按正弦规律变化, 电感和电容能量按正弦规律变化,最大值相等 WLm=WCm。
2 2 w总 = wL + wC = 1 LI m 0 = 1 CU Cm 0 = LI 02 = CQ 2U 02 2 2
4、品质因数的意义: 、品质因数的意义: (a) 电压关系: 电压关系:
• • •
U = UR = I 0 R
& U L0
•
• jω 0 L • = jω 0 L I = ⋅ U = jQ U R •
• • 1 UC0 = = −j ⋅ U = − jQ U jω 0 C ω0CR
I
•
例: 某收音机 C=150pF,L=250mH,R=20Ω , , Ω
ρ=
L = 1290 C
Q=
ρ
R
= 65
如信号电压10mV , 电感上电压 电感上电压650mV 这是所要的。 这是所要的。 如信号电压
但是在电力系统中, 由于电源电压本身比较高, 但是在电力系统中 , 由于电源电压本身比较高 , 一旦 发生谐振,会因过电压而击穿绝缘损坏设备。 应尽量避免。 发生谐振 , 会因过电压而击穿绝缘损坏设备 。 应尽量避免 。
U _
谐振角频率 (resonant angular frequency) 谐振频率 (resonant frequency) 谐振周期 (resonant period)
T0 = 1 / f 0 = 2π LC
使RLC串联电路发生谐振的条件 串联电路发生谐振的条件 不变, (1). L C 不变,改变 ω 。 )
2、特性阻抗和品质因数 、 1) 特性阻抗 (characteristic impedance) ρ ) 谐振时的感抗或容抗
ρ = ω0L = 1 = L ω 0C C
2) 品质因数 ) 品质因数(quality factor)Q
单位: 单位:Ω
与谐振频率无关,仅由电路参数决定。 与谐振频率无关,仅由电路参数决定。
u1 _ + u2 _ + u3 _ f (kHz)
北京台 820 1290 1290 0 I0=0.5
北京经济台 1026 1611 1034 577 I2=0.0173
ωL
1 ωC
X I=U/|Z| (µA) µ
I=U/|Z| (µA) µ I(f )
I0=0.5
I1=0.0152
I2=0.0173
O
ω0
ω
例.
R + 一接收器的电路参数为: 一接收器的电路参数为: L=250µH, R=20Ω, C=150pF(调好 µ 调好), Ω, 调好 L U1=U2= U3 =10µV, ω 0=5.5×106 rad/s, µ × C f0=820 kHz. 中央台 640 1000 –1660 – 660 I1=0.0152
(C) 能量关系:Q反映了储能和耗能之间的关系 能量关系: 反映了储能和耗能之间的关系 的定义: 由Q 的定义:
LI 02 LI 02 Q= = ω0 ⋅ 2 = 2 π ⋅ 2 R RI 0 RI 0 T0 谐振时电路中电磁场的总储能 = 2π 谐振时一周期内电路消 耗的能量
维持一定量的振荡所消耗的能量愈小, 维持一定量的振荡所消耗的能量愈小,则振荡电路 品质”愈好。 的“品质”愈好。
I2 I1 = 3.46% 小得多 = 3.04% I0 I0
的节目。 ∴收到北京台820kHz的节目。 收到北京台 的节目 0 640 820 1200 f (kHz)
的那个信号, 选择性。 从多频率的信号中取出ω 0 的那个信号,即选择性。 选择性的好坏与谐振曲线的形状有关,愈尖选择性愈好。 选择性的好坏与谐振曲线的形状有关,愈尖选择性愈好。
RQ 50×60 L= = =60m H 3 ω 5×10 0
1 C= 2 =6.67µF ω0 L
11. 3 RLC串联电路的频率响应 串联电路的频率响应
1. 阻抗的频率特性 2. 电流谐振曲线 电流谐振曲线——I(w)频率特性 频率特性 3. UL(ω )与UC(ω )的频率特性 与 的频率特性
QL = ω0 LI
2 0
L + _ Q
C
1 2 QC = − I0 ω0C Q = QL + QC = 0
R P
交换能量, 即L与C交换能量,与电源间无能量交换。 与 交换能量 与电源间无能量交换。
(4) 电感和电容中存储能量 设
u = U m0 cos ω t
U m0 cos ω t = I m0 cos ω t 则 i= R
ω0由电路本身的参数决定,一个 R L C 串联电路只能有一 由电路本身的参数决定, 当外加频率等于谐振频率时,电路发生谐振。 个对应的ω0 , 当外加频率等于谐振频率时,电路发生谐振。
常改变C 。 (2). 电源频率不变,改变 L 或 C ( 常改变 )。 ) 电源频率不变, 通常收音机选台,即选择不同频率的信号,就采用改变C 通常收音机选台 , 即选择不同频率的信号, 就采用改变 使电路达到谐振。 使电路达到谐振。
O
ω0
电流谐振曲线
ω
3. 选择性与通用谐振曲线 (a)选择性 (selectivity) 选择性 从电流谐振曲线看到,谐振时电流达到最大,当ω 偏 从电流谐振曲线看到,谐振时电流达到最大, 电流从最大值U/R降下来 。 换句话说 , 串联谐振 降下来。 离 ω0 时 , 电流从最大值 降下来 换句话说, 电路对不同频率的信号有不同的响应, 电路对不同频率的信号有不同的响应,对谐振信号最突出 (表现为电流最大 ,而对远离谐振频率的信号加以抑制 电 表现为电流最大), 表现为电流最大 而对远离谐振频率的信号加以抑制(电 流小)。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性” 流小 。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”。 I(ω )
Ο
ω0
ω
是否同相用来判断电路是否发生了串联谐振。 是否同相用来判断电路是否发生了串联谐振。
•
(2). 各元件上的电压
I
+
•
R
• + U R
U = UR = I 0 R
•
•
•
U
•
•
& = jω L I = jω 0 L ⋅ U = jQ U U L0 0 R
•
_
•
_ + • UL _ •+ UC _
(b) 功率关系: 功率关系: 电源发出功率: 电源发出功率:无功 有功 C L + _ Q R P
Q = UI 0 sin ϕ = 0
P = UI 0 cos ϕ = RI 0
2
2 ω 0 L ω 0 LI 0 Q L 0 | QC 0 | Q= = = = 2 R RI 0 P P
谐振时电感 (或电容 )中无功功率的绝对值 = 谐振时电阻消耗的有功 功率
R R
R
|Z (ω )| R O
|Z(ω )|
XL(ω ) 2
ω0
O –π/2 π
ω0
ω
阻抗幅频特性
阻抗相频特性
2. 电流谐振曲线
I (ω) = U R 2 + (ω L − 1 ) 2 ωC =| Y (ω) | U
I(ω ) U/R
可见I(ω )与 |Y(ω )|相似。 相似。 可见 与 相似 I(ω ) |Y(ω )|
第11章 电路中的谐振 章
11. 2 RLC串联电路的谐振 串联电路的谐振 11. 3 RLC串联电路的频率响应 串联电路的频率响应 11. 4 RLC并联谐振电路 并联
谐振(resonance)是正弦电路在特定条件下所产生的一种 是正弦电路在特定条件下所产生的一种 谐振 特殊物理现象,作为电路计算没有新内容, 特殊物理现象,作为电路计算没有新内容,主要分析谐振电 路的特点。 路的特点。
ω0 L 1 1 L Q= = = = R R ω0 RC R C
ρ
无量纲
它是说明谐振电路性能的一个指标, 它是说明谐振电路性能的一个指标,同样仅由电路 的参数决定。 的参数决定。
3、RLC串联电路谐振时的特点 、 串联电路谐振时的特点
(1). U与I同 . 相