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什么是諧振回路?
諧振回路是通信電路中常用的無源網絡。利用諧振回路的幅頻特性和相頻特 性,不僅可以進行選頻,即從輸入信號中選擇出有用頻率分量而抑制掉無用頻率分量或噪聲(例如,在小信號諧振放大器、諧振功率放大器和正弦波振蕩器中),而且還可以進行信號的頻幅轉換和頻相轉換(例如,在斜率鑒頻和相位鑒頻電路中)。另外,用L、C元件還可以組成各種形式的阻抗變換電路。所以,諧振回路雖然結構簡單,但是在通信電路中卻是*的重要組成部分。
諧振回路的組成?
諧振回路由電感線圈和電容器組成,它具有選擇信號及阻抗變換作用。簡單的諧振回路有串聯諧振回路和并聯諧振回路,有時為獲得更好的選擇效果,可把兩個或更多個串、并聯諧振回路連接起來,構成帶通濾波器。諧振放大器中,并聯諧振回路使用廣泛。
諧振回路的工作原理?
振于某一頻率的電路。常用的有LC,RC,變壓器耦合和晶體振蕩器等。震蕩器的原理很簡單,就是正反饋原理,LC決定震蕩的頻率,普通晶體震蕩器的晶體可以等效一個Q值很高的電感,利用電容的充放電產生震蕩。在逆變器電路中多用RC組成的多諧振蕩器。也有用變壓器反饋式的自激振蕩回路。推薦閱讀》》》諧振頻率是什么?
串聯回路產生諧振時的電壓波形,當電壓方波作用于LC 串聯回路時,方波的前后沿都會對LC 串聯回路產生激勵(即接收能量),每次激勵過后又會產生阻尼振蕩(即損耗能量),當輸入電壓波形的上升率dv/dt 值大于諧振回路波形(正弦波)的上升率時,電路就會產生激勵;當輸入電壓波形的上升率dv/dt 值小于諧振回路波形的上升率時,電路就會產生阻力。
由于每次激勵過后振蕩回路的能量還沒有損耗完,緊接著又來一次新的激勵,使振蕩電壓一次、又一次地進行疊加,如果激勵的相位與振蕩波形的相位能保持同步,則振蕩電壓的幅度會越來越高,直到激勵的能量與電路損耗的能量相等為止。因此,當諧振回路的品質因數Q 值很高時,諧振電壓也可以升得很高,理想的情況是Q 值無限高(即天線沒有損耗),則產生諧振電壓的幅度也會升得無限高,但這種情況是不存在的。
圖1
從圖1中還可以看出,LC 串聯回路產生諧振時的電壓幅度與激勵波形的相位密切相關,而與激勵波形的幅度反而相關不是特別大。如果圖1a中的電壓方波之間的相位或周期不是嚴格保持相等,那么圖1b 中的波形就會產生嚴重抖動,并且諧振電壓的幅度也會下降很多。因此,有些測量方法并不能*客觀地測量出干擾信號在某空間處的電磁場強度。
另外還需指出,測試用的接收天線還分電場感應電線和磁場感應天線,還有電磁場感應天線。
圖1 中只是對干擾信號接收天線的原理進行了分析,實際應用中天線是不具體區分接收天線和發射天線的,兩者都可以同用一根天線。因此,電路中任何帶電的導體或有電流流過的導體都可以看成是發射天線。
電子設備產生輻射干擾的大小除了干擾信號幅度之外,還與感應電容C1、C2 的大小有關,即:與電場輻射的面積有關(電容與面積大小成正比),與磁場輻射的面積也有關,因此,盡量減小干擾信號的輻射面積是一種降低輻射干擾的好辦法。