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LC電路識圖方法

發布時間:2011/10/18 12:21:31 訪問次數:6230

    LC電路是一種由電容器和電感器按照一定的方式進行連接的功能單元。學習該類電路識圖時,我們應首先認識和了解詼類電路的結構形式,接下來再結合具體的電路單元弄清楚其電路特點和功能。最后,根據其結構特點,在實際電子產品電路中,找到該電路單元進行識讀,以幫助分析和理解整個電子產品電路。
    1.  了解LC電路的結構形式
    由電容器和電感器組成的串聯或并聯電路中,感抗和容抗相等時,電路成為諧振狀態。感抗和容抗相等時對應的頻率值稱為諧振頻率,如圖2-23所示曲線。在接收廣播電視信號或無線通信信號時,使接收電路的頻率與所選擇的廣播電視臺或無線電臺發射的信號頻率相同就叫做調諧。

                 
    調諧就是通過調整電容器的容抗將諧振頻率調節到想得到的頻率值,也就是將接收頻率調整到與電臺發射頻率相同,這樣就可以欣賞或收聽所選頻道的節目了。ADS1253E
    LC諧振電路分為LC串聯諧振電路和LC并聯諧振電路兩種,圖2-24所示為這兩種電路的結構形式。

        

    2.  掌握LC電路的特點
    (1) LC串聯諧振電路的特點
    圖2-25所示為LC串聯諧振電路的結構及電容器電感器中電流和頻率的關系曲線。在串聯諧振電路中,當信號接近特定的頻率時,電路中電流達到最大,電感器L和電容器C上的電壓也達到最大,這個頻率稱為諧振頻率。

                            

      圖2-26所示為不同頻率信號通過LC串聯電路的條件示意圖。當輸入信號經過LC串聯電路時,根據電感器和電容器的特性,信號頻率越高電感器的阻抗越大,而電容器的阻抗則越小,阻抗大則對信號的衰減大,頻率較高的信號通過電感會衰減很大,而直流信號則無法通過電容器。當輸入信號的頻率等于LC諧振的頻率時,LC串聯電路的阻抗最小。此頻率的信號很容易通過電容器和電感器輸出。此時LC串聯諧振電路起到選頻的作用。

                          

    (2) LC并聯諧振電路的特點
    圖2-27所示為LC并聯諧振電路的結構及電路中電流與頻率關系曲線。在并聯諧振電路中,如果線圈上的電流與電容器上的電流相等,則電路就達到了并聯諧振狀態。并聯諧振電路中電波的負載很大,不能認為是短路狀態,電路中的信號能量也是全部消耗在電阻上。電路中,除了LC并聯部分以外,其他部分的阻抗變化幾乎對能量消耗沒有影響。因此這種電路的穩定性好,比串聯諧振電路應用得更多。

                      

    圖2-28所示為不同頻率信號通過LC并聯諧振電路的條件示意圖。當輸入信號經過LC諧振電路時,同樣根據電感器通直流隔交流,電容器通交流隔直流的特性,交流信號可以從電路的電容器通過,而直流信號則通過電感器到達輸出端。由于LC回路在諧振頻率fo處阻抗最大,信號既無法通過電容器,也無法通過電感器而被阻止。

          

    (3) RLC電路的特點
    RCL電路是由電阻器、電感器和電容器構成的電路單元。在我們前述的LC電路中,電感器和電容器都有一定的電阻值,如果電阻值相對于電感器的感抗或電容器的容抗很小時,往往會被忽略,而在某些高頻電路中,電感器和電容器的電阻值相對較大,就不能忽略,原來的LC電路就變成了RLC電路,如圖2-29所示。

                            
 


 

    LC電路是一種由電容器和電感器按照一定的方式進行連接的功能單元。學習該類電路識圖時,我們應首先認識和了解詼類電路的結構形式,接下來再結合具體的電路單元弄清楚其電路特點和功能。最后,根據其結構特點,在實際電子產品電路中,找到該電路單元進行識讀,以幫助分析和理解整個電子產品電路。
    1.  了解LC電路的結構形式
    由電容器和電感器組成的串聯或并聯電路中,感抗和容抗相等時,電路成為諧振狀態。感抗和容抗相等時對應的頻率值稱為諧振頻率,如圖2-23所示曲線。在接收廣播電視信號或無線通信信號時,使接收電路的頻率與所選擇的廣播電視臺或無線電臺發射的信號頻率相同就叫做調諧。

                 
    調諧就是通過調整電容器的容抗將諧振頻率調節到想得到的頻率值,也就是將接收頻率調整到與電臺發射頻率相同,這樣就可以欣賞或收聽所選頻道的節目了。ADS1253E
    LC諧振電路分為LC串聯諧振電路和LC并聯諧振電路兩種,圖2-24所示為這兩種電路的結構形式。

        

    2.  掌握LC電路的特點
    (1) LC串聯諧振電路的特點
    圖2-25所示為LC串聯諧振電路的結構及電容器電感器中電流和頻率的關系曲線。在串聯諧振電路中,當信號接近特定的頻率時,電路中電流達到最大,電感器L和電容器C上的電壓也達到最大,這個頻率稱為諧振頻率。

                            

      圖2-26所示為不同頻率信號通過LC串聯電路的條件示意圖。當輸入信號經過LC串聯電路時,根據電感器和電容器的特性,信號頻率越高電感器的阻抗越大,而電容器的阻抗則越小,阻抗大則對信號的衰減大,頻率較高的信號通過電感會衰減很大,而直流信號則無法通過電容器。當輸入信號的頻率等于LC諧振的頻率時,LC串聯電路的阻抗最小。此頻率的信號很容易通過電容器和電感器輸出。此時LC串聯諧振電路起到選頻的作用。

                          

    (2) LC并聯諧振電路的特點
    圖2-27所示為LC并聯諧振電路的結構及電路中電流與頻率關系曲線。在并聯諧振電路中,如果線圈上的電流與電容器上的電流相等,則電路就達到了并聯諧振狀態。并聯諧振電路中電波的負載很大,不能認為是短路狀態,電路中的信號能量也是全部消耗在電阻上。電路中,除了LC并聯部分以外,其他部分的阻抗變化幾乎對能量消耗沒有影響。因此這種電路的穩定性好,比串聯諧振電路應用得更多。

                      

    圖2-28所示為不同頻率信號通過LC并聯諧振電路的條件示意圖。當輸入信號經過LC諧振電路時,同樣根據電感器通直流隔交流,電容器通交流隔直流的特性,交流信號可以從電路的電容器通過,而直流信號則通過電感器到達輸出端。由于LC回路在諧振頻率fo處阻抗最大,信號既無法通過電容器,也無法通過電感器而被阻止。

          

    (3) RLC電路的特點
    RCL電路是由電阻器、電感器和電容器構成的電路單元。在我們前述的LC電路中,電感器和電容器都有一定的電阻值,如果電阻值相對于電感器的感抗或電容器的容抗很小時,往往會被忽略,而在某些高頻電路中,電感器和電容器的電阻值相對較大,就不能忽略,原來的LC電路就變成了RLC電路,如圖2-29所示。

                            
 


 

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