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lc滤波作用 lc振荡和LC滤波什么区别?

来源:朵拉利品网  |  2019-12-10 03:23:14

1, lc振荡和LC滤波什么区别?



元件相同,用途不同
LC振荡是又外来信号通过LC时会产生180度的相位移,振荡是原理是输出给输入加一个同相的反馈,当用放大器反相时,如共射电路的集电极输出和基极输入是反向的,之间加一个LC就是正反馈,就会产生振荡信号,振荡频率就是LC的谐振频率
LC滤波是利用对不同频率阻抗不同,是电路具有选择特性让不需要的频率开路或短路,让有用的频率通过
LC振荡通常是有源的,LC滤波通常是无源的,当然也可结合有源器件提高滤波效果。

2, 为什么很多资料上都说LC电路滤波效果比RC电路好,好在哪里?



谐振滤波电路是一种带宽滤波电路。
工作原理:
它利用电路谐振原理,对某个频率产生谐振,信号振幅会得到很高的放大,而对那些不在谐振频率的其它信号产生很高的阻尼。这样,含有复杂成分的信号经过这个电路以后,就只流下这个频率的有用信号。
频谱资源是一个宽带有限的资源。但是要传输的信号可能会很多。就是说会有很多个“频道”。限于信号传输的数据需要,每个信号都有一个最小的带宽。如同公路上不同的车道,每个车道要有一定的宽度。
在空间中传输着各类电磁信号,要选取所需要的信号,滤除不需要的信号(特别是临近频道的信号,会产生邻频干扰),通常都要用到这种滤波电路。

3, LC滤波和RC滤波哪个效果更好?



LC滤波有多种形式,可以组成低通、高通、带通、带阻等滤波形式,不是都能使得输出电压平滑的,而LC谐振可以看成是LC滤波的特例。
在传输通道上:
1、如果串联L、并联C,则为低通,例如电源整流后的滤波,就能滤除有一定频率的纹波,使输出平滑。
2、如果串联C,并联L,则为高通,例如音箱里的高音扬声器的分频器,滤除低音频,留下高音频。
3、如果把L、C都并在电路上(并联谐振),就算是带通,高频被C短路,低频被L短路,只有中间的(谐振)频率能够通过。
如果把L、C都串联在通道上(串联谐振),也是带通,因为对低频而言C不通,高频则L不让它过,只有中间的(谐振)频率可以通过。
4、如果先把L、C串联后,再并连在信号通道上,则为带阻,因为串联谐振时阻抗最小,谐振频率被短路,其他频率不导通,没有影响。
如果先把L、C并联后,再串联在信号通道上,也是带阻,因为高频可以从C通过,低频从L通过,并联谐振时阻抗最大,中间的谐振频率不易通过。
LC振荡器就是用它的“带通”性能,选出谐振频率,而滤除其他频率,配合放大器,让这个频率得到发扬光大,输出单一频率的正弦波。

名词解释


谐振

谐振,即物理的简谐振动,物体的加速度在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是在指向平衡位置的回复力的作用下的振动。 谐振的动力学方程式是F=-kx。 谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路的区别是不会出现零序量。

频率

在相同的条件下,进行了n次试验,在这n次试验中,事件A发生的次数m称为事件A发生的频数。 比值m/n称为事件A发生的频率,用文字表示定义为:每个对象出现的次数与总次数的比值是频率。 某个组的频数与样本容量的比值也叫做这个组的频率。有了频数(或频率)就可以知道数的分布情况。

串联

串联(seriesconnection),是连接电路元件的基本方式之一,指电路中的元件或部件排列得使电流全部通过每一部件或元件而不分流的一种电路连接方式。

 
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