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收音机的并联谐振电路(收音机谐振原理)

眉心 2024-09-22 技术教程 30 views 0

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欢迎进入本站!本篇文章将分享收音机的并联谐振电路,总结了几点有关收音机谐振原理的解释说明,让我们继续往下看吧!

并联谐振电路

1、LC串联时,电路复阻抗,Z=jwL-j(1/wC),令Im[Z]=0,即 wL=1/(wC),得 w=根号下(1/(LC))。此即为谐振角频率,频率可以自行换算。

2、串联逆变器中的晶闸管由于承受矩形波电压,故du/dt值较大,吸收电路起着关键作用,而对其di/dt要求则较低。在并联逆变器中,流过逆变晶闸管的电流是矩形波,因而要求大的di/dt,而对du/dt的要求则低一些。

3、并联谐振时,分别看L和C,元件上都有电流,这两个电流大小相等,相位相反。把L和C合在一起,作为一个整体,这个整体电流为‘0’,与外电路没有电流的交换,所以看做开路,此时谐振电路可看作一个二端元件,阻抗无穷大。

LC并联谐振电路的原理

谐振的实质是电容中的电场能与电感中的磁场能相互转换,此增彼减,完全补偿。电场能和磁场能的总和时刻保持不变,电源不必与电容或电感往返转换能量,只需供给电路中电阻所消耗的电能。

串联LC谐振电路原理:在串联LC电路配置中,电容器“℃”和电感器“L”都串联连接,如下图所示。电容器和电感器两端的电压之和只是开路端子上的整个电压之和。

并联谐振的原理:当信号频率为f=1/2π√(LC)时,满足两者的感抗相同,电感电流与电容电流大小相等,并且电感电流滞后电压90度,电容电流超前电压90度。电感电流与电容电流的相位差正好是180度。两电流相加后数值为0。

收音机是怎么利用RLC电路达到换台的目的的?

无线电(调幅)收音机是靠LC谐振电路来实现选台的。空中各种频率的电台信号被收音机的磁性天线接收,经过调谐LC电路,改变调谐电容,就可以对不同的射频实现共振(谐振),选择要听的电台频率进行放大处理。

RLC 串联谐振 电路在电气工程实验中是一个比较困难的实验。谐振是通过使用固定的RLC值调整电源频率来实现的。实验目的 熟悉串联谐振电路的结构与特点,掌握确定谐振点的的实验方法。

RLC滤波电路,用在高频电路,手机,电视机,收音机,电报机上都有用到的。第一个电路通高频阻低频。第二个电路通低频阻高频。 具体要看RLC的值。

串联谐振与并联谐振工作原理的区别是什么?

1、(二)串联谐振和并联谐振区别二 串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。

2、所谓串联谐振是指回路中LC串联,两者阻抗之和刚好为0,所以整个回路呈纯电阻性,整个回路阻抗最小,电流将最大。

3、并联谐振和串联谐振有以下区别。串联谐振电路发生在电路中元件组织形成的阻抗最小时,而并联谐振电路发生在元件预先排列形成的阻抗最大时。串联的谐振电路也称为受主电路;另一方面,并联谐振电路也称为抑制电路。

4、而电感和电容上的电压与电阻有关,如果感抗和容抗远大于电阻时,则电感和电容上的电压可能远大于电源电压,因而串联谐振又称电压谐振,具有破坏性。

收音机的调谐输入回路明明是并联谐振,为什么说是串联谐振

是并是串,看信号源位置。像磁性天线回路,信号源来源于线圈内部感应电压,通过串联的线圈、调谐电容重新回到信号源的另一端,就是串联谐振回路。如果是外接天线通过耦合电容加到LC回路的连接点,就是并联谐振。

从电容电感来看是并联的,从接收信号的天线与地线之间看,就是串联的。

收音机的天线输入回路是一个并联谐振回路。改变可变电容器的电容器量的大小可以选择不同频率的电台。天线输入回路有时加上一个串联谐振电路,是为了滤掉某个频率的干扰信号,也叫做陷波器。

在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。

各位小伙伴们,我刚刚为大家分享了有关收音机的并联谐振电路的知识,希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决,欢迎随时提出哦!

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