⑴ 電路里的復頻域分析法和自動控制里的頻域法是一回事嗎
是類似的,比如電路里的電感或電容對應sL,1/sC,寫出傳遞函數後,就是關於s的多項式,就按照自控的分析方法分析就是了。
⑵ 下圖的電路頻率要怎麼改變呢
這是一個RC串並聯加反並聯穩幅的正弦波產生電路。
它的基礎是:
希望能幫到你!
⑶ 電路原理問題,復頻域分析,為什麼第二種方法用時域方法做的是錯的
還是問問老師。或者像學霸咨詢下哈
⑷ 關於一道電路分析用復頻域解題的問題。a與b是等勢點,中間應該是沒通過電流的,為什麼I(s)不直接等
有通過電流的,只不過a,b之間是導線,認為電阻為0,根據歐姆定律,所以沒有電壓,沒有電壓不一定代表沒電流,同樣,有電壓不一定代表有電流。
⑸ LC振盪電路的頻率怎麼計算,各個參數的單位應該是多少
頻率計算公式為f=1/[2π√(LC)],其中f為頻率,單位為赫茲內(Hz);L為電感,單位為亨容利(H);C為電容,單位為法拉(F)。
LC振盪電路,是指用電感L、電容C組成選頻網路的振盪電路,用於產生高頻正弦波信號,常見的LC正弦波振盪電路有變壓器反饋式LC振盪電路、電感三點式LC振盪電路和電容三點式LC振盪電路。
LC振盪電路的輻射功率是和振盪頻率的四次方成正比的,要讓LC振盪電路向外輻射足夠強的電磁波,必須提高振盪頻率,並且使電路具有開放的形式。
(5)電路頻域解法擴展閱讀:
工作原理
開機瞬間產生的電擾動經三極體V組成的放大器放大,然後由LC選頻迴路從眾多的頻率中選出諧振頻率f0。並通過線圈L1和L2之間的互感耦合把信號反饋至三極體基極。
設基極的瞬間電壓極性為正。經倒相集電壓瞬時極性為負,按變壓器同名端的符號可以看出,L2的上端電壓極性為負,反饋回基極的電壓極性為正,滿足相位平衡條件。
偏離f0的其它頻率的信號因為附加相移而不滿足相位平衡條件,只要三極體電流放大系數B和L1與L2的匝數比合適,滿足振幅條件,就能產生頻率f0的振盪信號。
⑹ 電路復頻域分析
因為如果你想知道電路的全響應,可以根據疊加定理把全響應拆為零狀態專響應和儲能器屬件激勵下響應之和。而儲能器件初始儲能的數值是沒辦法知道的,所以不適合用全響應結果與激勵的比值作為研究對象。零狀態相應則不同,一旦電路結構確定下來,零狀態響應就確定下來了,所以這樣計算出來的傳遞函數是只與電路結構相關的結果。
⑺ 電路問題,求復頻域等效電路,並計算電流
基本上沒有什麼技巧可用,老老實實按教科書上的方法做。只求iR(t)的話,可以先把電路化為運算電路形式,做戴維南等值(方法與交直流穩態方法一樣),再計算iR(t)。是個二階電路,計算之後查反拉普拉斯變換,得到時域表達式,估計會是一個振盪衰減,最後成直流。
⑻ 如何計算電路的頻率
發射頻率大致由C5、C6、L1迴路決定。但是實際中L1是無法准確知道的,因為不是標准電感,所以發射頻率就無法計算了。
通常是有目的地去設計一個中心頻率以及設定頻率可變范圍,然後求出C、L參數,在實際調試時,發射頻率就在中心頻率上下取值了。
⑼ 電路復頻域分析請教:象函數為 I(S)=1/(S+1), 拉氏逆變換原函數為 i(t)=e^(-t) ε(t)A
求解一個系統是否穩定通常是用微分、積分、比列函數來表示一個環節的物理特徵。每一個環節用一個方塊圖來表示函數寫在其中。這個方塊圖的左端為輸入假如用X表示,方塊圖右端為輸出我們用Y表示。當我們要知道一個信號(階躍也好、其它也好)送入這個方塊圖環節時它會有一個什麼的(反應)輸出,我們就用輸入X(T)去乘這個方塊圖里的(K)..就等於輸出的Y(T)。Y(T)就是我們想知道的結果。由於積分、微分、運算起來太復雜,於是就由拉普拉斯發現了一種變換把復雜的運算變成了初級預算。
⑽ 求助電氣高手們:電路基礎的復頻域分析習題解題步聚,多謝多謝,
對於a圖,寫出單個元件的阻抗,然後是簡單的串並聯。
對於b圖,外加電壓源【正弦交流】,求出埠電壓U與埠電流I【相量形式】,阻抗Z=U/I。