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最简单的电容振荡电路

发布时间:2022-04-12 22:31:43

❶ 最简单的lc振荡电路

一个电感、一个电容,回路。
这个最简单,中学物理书上的,虽然不现实。

❷ 求100M振荡电路。越简单越好。要求做到最简单,谢谢

如果对频率稳定度要求不高的话,频率可以在5%左右漂移,100兆的振荡电路最简内单效果也容好一点的应该是电容三点式振荡电路:调整电感磁芯,调到100兆的振荡频率。

如果对频率精度要求高的话,比如漂移小于20ppm,则用晶振的振荡电路简单方便。

❸ 振荡电路原理

就是正反馈而已。

❹ 请回答者上传两张最简单的振荡电路图

RC文氏电桥震荡器的计算说明振荡周期 T=6.28RC这个电路由RC串并网络构成选频专网络,同时兼作正属反馈电路以产生振荡,两个电阻和电容的数值各自相等。负反馈电路中有两个二极管,它们的作用是稳定输出信号的幅度。也可以采用其他的非线形元件来自动调节反馈的强度,以稳定振幅,如:热敏电阻、场效应管等。该电路输出波形较好,缺点是频率调节比较困难。电感反馈振荡器电路 (a) 实际电路 (b) 交流等效电路 频率=1/6.28根号LC

❺ 一个简单振荡电路的过程分析

334独石电容是隔直流电容,是为了防止LX的低电阻破坏LM393的同相端的直流工作点,对于震荡频率,它可以看作通路。高阻1M电阻与谐振电路LX和3n3涤纶电容组成正反馈电路,以形成震荡。由于LX和3n3是并联电路,在其谐振频率上它们的阻抗最大,所以,在其谐振频率处可以得到最大的正反馈,在其他频率处则正反馈较小,所以,最后在LX与3n3所决定的谐振频率处建立起稳定的震荡。
三个100K电阻和反向端的1M电阻都是为了建立LM393的直流工作点。

❻ 10分!怎么做最简单的高频振荡电路用二极管电感电容能实现吗「家用电器

电鱼机的原理电鱼机就是将低电压、大电流的电源变换成高电压、瞬间大电流的脉冲直流变换器。其组成部分有两:一是逆变部分(前级);二、整流脉冲放电部分(后级)。一、逆变部分(前级):必须有足够的输出功率和合适的输出电压。如果输出功率不大,就算电压再高也没用,这是因为水阻的缘故。电压太低,流过水中的电流太小;电压过高,必将增大输出内阻,这样负载能力又差,而且元器件的耐压、变压器的绝缘等方面要求高,这样又降低了可靠性。一般输出电压(空载)在400-1000V较好,输出功率要根据使用场合来定,至少要在150W(带220V150W的灯泡发白光)以上。单人背负功率不宜超过800W,因为800W满载输入电流将达到70A,而最大背40AH的电瓶也用不了几个小时,如果用在船上功率则可达1-2千瓦。在现有应用的开关功率器件中,有白金触头、晶体三极管、可控硅、MOS管等,所对应的变压器有硅钢片的、铁氧体磁芯等材料。制作电鱼机的电路有很多种,多数采用推挽式的。在这些开关功率器件中场管的效率最高,而白金机械开关的效率最低。 在制作中,变压器的绕制非常关键。在变压器的应用中,硅钢片铁心材料的工作频率低,一般不超过10KHz,因此变压器的线圈较多, 用铜量大;用铁氧体磁芯的工作频率高,一般20KHz-300KHz,这样变压器的线圈圈数少,用铜量少;对于硅钢片铁心材料的,一般有E形、C形和环形的外观。在选用中E形铁芯制作简单,漏感较大;一般选用C形的,做为自控捕鱼机变压器;环形的转换功率较高,环形铁芯可以用配电设备的互感器,效果很好,但绕线很麻烦。绝缘较难处理,铁氧体的工作频率高,体积小,圈数少,所以最好绕制。为了克服高频趋肤效应,一般采用多股并绕。低频铁芯的工作频率低,可用单股线绕制,为了方便绕制也可多股并绕。 二、整流脉冲放电部分(后级)。脉冲放电部分其实质就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程,电容储能瞬时放电可以提高瞬时功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的电鱼效果。但总功率是不会变的,它将维持能的转换和守恒定律,即输入功率总大于输出功率。整流可采用倍压整流,也可用桥式整流。如果变压器输出电压较低,可以用倍压提高电压。如果变压器输出电压较高,则用桥式整流。低频机的整流可用普通二极管,高频机则用肖特基二极管。储能电容可选用无极性电容,也可以选用电解电容。电解电容体积小容量大,但性能不如无极性电容好。脉冲放电部分,一般的放电器件有继电器、三极管或者场效应管输出、可控硅等。继电器最简单,但有噪音,且碰极容易烧坏触点;三极管或者场效应管输出的可靠性最差,使用时要特别小心,避免在水里碰极(就是输出短路);可控硅的最好,但是可控硅的关断较困难,因为整流之后是直流电,在直流电路中可控硅一经触发即失去控制。解决的办法是采用电容电感振荡的反脉冲逼迫可控硅关断。放电频率问题,这是浮鱼的一项很关键的指标,一般的放电频率应在在5-80Hz之间可调。用555多谐振荡频率好调,控制简单。 电路图:最简单的高频电鱼机原理图:

❼ 由线圈上和电容器C组成的电路是最简单的振荡电路.这种电路在发生无阻尼电磁振荡过程中()A.电容器

充电结束后,在LC振荡电路中,当电容器在放电过程: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;当电容器在充电过程: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.
A、C、根据T=2π

❽ 如何用一个电容一个电感一个电池连接成一个lc振荡电路

如图。

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振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电IC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。

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。

❾ 震荡电路原理

振荡电流是一种大小和方向都随 周期发生变化的 电流,能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。

原理
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。

技术应用
正弦波振荡器在量测、自动控制、无线电通讯及遥控等许多领域有着广泛的应用。例如调整放大器时,我们用一个"正弦波信号发生器"和生一个频率和振幅均可以调整的正弦信号,作为放大器的输入电压,以便观察放大器输出电压的波形有没有失真,并且量测放大器的电压放大倍数和频率特性。这种正弦信号发生器就是一个正弦波振荡器。它在各种放大电路的调整测试中是一种基本的实验仪器。在无线电的发送和接收机中,经常用高频正弦信号作为音频信号的"载波",对信号进行"调制"变换,以便于进行远距离的传输。高频振荡还可以直接作为加工的能源,例如焊接半导体器件引脚时使用的"超声波压焊机",就是利用60KHz左右的正弦波(即超声波)作为焊接的"能源"。

那么一个正弦波振荡器为什么能够自己产生一个正弦波的振荡呢?它产生的正弦振荡又怎么能够满足我们所提出来一定频率和振幅的要求呢?最后,这个正弦振荡在外界干扰之下又怎么能够维持其确定的振荡频率和振幅呢?这些就是下面我们要讨论的基本问题。放大电路是典型的两端口网络,振荡电路是一个典型的单端口网络,只有一个射频信号的输出端口。从能量转化的角度来看射频放大电路和射频振荡电路都是直流电的能量转换到特定频率射频信号的能量。两者的区别就在于振荡电路没有射频信号的输入而放大电路必须有射频信号的输入。振荡电路的技术指标包括:出射频信号频率的准确度和稳定度;②输出射频信号振幅的准确性和稳定度;③输出射频信号的波形失真度;④射频信号输出端口的阻抗和最大输出功率。对于射频振荡电路的设计都需要按照上述技术指标进行。通常在射频信号源的参数中也可以找到上述技术指标。

振荡器通常可以分为反馈型振荡电路和负阻型振荡电路。

反馈型振荡电路是由含有两端口的射频晶体管两端口网络和一个反馈网络构成。如使用双极型晶体管或者场效应管构成的振荡电路采用在射频放大电路中引入正反馈网络和频率选择网络形成振荡电路。

负阻型振荡电路由射频负阻有源器件和频率选择网络构成,如使用雪崩二极管﹑隧道二极管﹑耿氏二极管等构成射频信号源。在负阻型振荡电路中通常不出现反馈网络,而反馈型振荡电路必须包含正反馈网络。因此,反馈网络是区分两种类型振荡电路的标志。通常反馈型振荡电路的工作频率为射频的中低端频段,负阻振荡电路的工作频率为射频的高端频段。负阻振荡电路更适合于工作在微波﹑毫米波等频率更高的频段。

❿ 怎么做一个最简单的振荡电路

能够产生振荡电流的电路叫做振荡电路。一般由电阻、电感、电容等元件和电子器件所组成。由电感线圈l和电容器c相连而成的lc电路是最简单的一种振荡电路,其固有频率为f=[sx(]1[]2πlc。
1.最简单的振荡器

这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C

电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。

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