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lc振荡电路如何持续振荡?

电路 2025-04-25 20:47

一、lc振荡电路如何持续振荡?

lc振荡电路持续振荡方法是将电感和电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电;形成振荡的能量。如果不考虑能量的损耗,这个振荡会一直的持续下去。

二、lc电路为什么能升压?

这需要看两点。

情况一:如果是LC电路两端与电源相连的端子电压等于电等于电源电压;

情况二:如果是分别测量L、C的电压是非常高的。理论上讲,当电源的频率与LC的频率相同时,L或者C两端的电压是原电压的无穷大倍数。但是理论归理论,目目前还没有这样的材料。

因为电感线圈存在电阻,电压和电流不能完形成90度的相差,即便是低温超导环境磁体材料又会产生超导磁体,磁体相位又改变了。总之是没法实现。一般来讲到100多倍已经是峰值了。也许还没达到这个倍数电容自己就被击穿了。

但在一般情况下如果感抗和容抗比较接近的LC谐振电路在50赫兹的频率下,单独测量电感或者电容要高出电源电压的一两倍。但是一接负载很快就掉下来了。

三、Lc振荡电路怎样选频?

一、Lc振荡电路选频:输入信号与LC振荡频率相同时,呈现谐振状态,信号幅度会被“放大”。

二、LC电路,也称为谐振电路、槽路或调谐电路,是包含一个电感(用字母L表示)和一个电容(用字母C表示)连接在一起的电路。该电路可以用作电谐振器(音叉的一种电学模拟),储存电路共振时振荡的能量。

四、lc滤波电路发生了谐振会怎样?

lc滤波电路发生了谐振会自跳。

电路滤波故障又可以解释为电力变压器渗油会导致后续一些问题,诸如本身对空气产生严重的环境污染,还可能造成大量的的资源浪费,这样会大大增加了企业的运行成本,进而增加了企业的经济压力和市场阻力。该问题作为一个安全隐患,会极大地影响电力变压器的安全稳定运作,严重时可能造成机器设备的不能运行。

五、485a持续供12v会怎样?

供了12v的电源485的芯片肯定被烧坏了,输出电压是多少都很正常。正常 的情况下a端会有5v 左右的电压,b端没有电压,这是空载没有传数据时。

六、鱼缸水流供氧器能持续用多久?

鱼缸水流供氧气能持续多久,取决你鱼缸里饲养密度和饲养鱼类品种。

1,如果鱼缸里饲养是对氧气高消耗的鱼类,那么就需要供氧设备一刻不停的运转。锦鲤鱼,金鱼对氧气的需求量就特别大

2,鱼缸里鱼类饲养密度,比如,一米鱼缸只养一条鱼,那么没有供氧系统,鱼也不会有任何问题,如果一米鱼缸饲养很多条鱼,就需要加大供氧量。不然鱼会感到不适直到慢慢死亡。

养观赏鱼要学会灵活多变。

七、lc谐振电路怎样设置电感电容大小?

由谐振频率来确定电感电容的大小。因为LC串联谐振电路和LC并联谐振电路的谐振频率都等于f=1/2π√LC,f是频率,单位赫兹,L是电感量,单位亨利,C是电容量,单位法拉。

为了计算方便,把公式中亨利变为毫亨(mh),把法拉变为微法(uf),频率的公式变为

f=1/2π√L(mh)C(uf)x10^9

=0.05035/10^4√L(mh)C(uf)

fx10^4=0.05035/√L(mh)C(uf)

f(Mhz)=5.035/√L(mh)C(uf)

可以利用上式来计算电感和电容,上式中频率的单位是兆赫兹。

计算时通常已知外加信号频率,然后确定一个电感值,计算电容值;或是确定一个电容值,计算电感值。

八、为什么微波电路中不用LC振荡电路作储能?

因为微波电路中,电压电流都是以分布形式存在,与集中形式的电压电流有较大的区别,所以分立元件LC振荡电路不适用于微波电路。

九、LC振荡电路的工作原理是怎样的?

LC振荡还不简单

运用了电容跟电感的储能特性

让电磁2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

也就有振荡一说了

上面说的只不过是理想情况

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,要么是集成运放或者诸如74HC04那类数电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

至于说频率范围,那什么2π根号LC那些玩意不用多废话了吧

至于说幅度,跟你的放大元件的设计有关

自己找

十、原核生物怎样为自己供能?

原核生物有些靠无氧呼吸来获得能量,有些可以靠细胞膜上的呼吸酶来进行有氧呼吸,就像一个小线粒体那样。

原核细胞的细胞膜有部分内折,起到了类似线粒体的嵴与线粒体内膜的作用。有氧呼吸的酶附着在这部分细胞膜上,这部分内折的细胞膜形成的空间与细胞质其他部分之间形成了类似线粒体腔与线粒体基质的关系。这两部分之间的质子浓度差异推动ATP合成酶合成ATP。