分析下这个LC振荡电路图

作者&投稿:郯樊 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
帮我看下这个LC振荡电路。。~

这个电路乍一看是电感三点式振荡电路,就是c11和c10以及变压线圈的主边构成的LC振荡电路的选频网络。根据公式,频率应该是f=1/sqrt(2*pi*L*C),,其中sqr是开方的意思,C为C11和C10串联算得的电容值。
但是分析到放大环节这一块的时候,似乎又不太对,似乎是共集接法,但是振荡电路应该引回正反馈,图中8550的基极并没有引入反馈信号,就排除了共集的可能。那么应该就是共基极接法,基极没有交流接地,这样的话可能放大倍数又不会太高。
恕我孤陋,没看出来,变压线圈另一边的L1和L2是干什么的。

总之,如果这个电路能正常运行的话,那么频率就应该是上面那个关系了。C10和C11一般是取一样的值,如果不一样,上面的公式中C还是二者的串联值就行了。
希望我的回答对你有帮助。

研究LC充放电的方法是用于脉冲(多谐)振动器的,不适用于LC正弦波振荡电路分析。
上电的时候什么波形都没有。当静态工作点建立以后,由于电路中存在噪声,例如自由电子的热噪声,就是一种广谱的噪声。通过电路放大(一级共集电极Q1、一级共基极Q2)、LC选频、反馈回来进一步放大、选频、反馈……,符合LC选频回路频率的正弦波越来越大,最后达到器件的满幅输出,进入饱和截止区,从而降低了放大增益,幅度不再增加,变成了等幅波形。
有些软件在仿真的时候,可以看到波形慢慢的增大过程。

简明说一下,便于理解
这是一个共射极放大电路,变压器T初级线圈L1和C构成LC谐振电路,发生谐振是阻抗最大,其它情况阻抗最小;
RB1和RB2是基极偏置电阻,保证三极管工作在放大区,CB为信号输入耦合电容,RE为直流负反馈
用来稳定三极管静态工作点,减小信号失真输出,CE为旁路电容,用来提高信号增益,变压器次级线圈L2为信号反馈端
工作原理如下:
当直流电源EC供电瞬间,电流流过RB1和RB2,通过分压电阻为基极提高合适的工作电压,三极管开始工作在放大状态,于此同时作为三极管负载的L1和电容C开始工作,这里需要注意的是通电瞬间电流是由小逐渐变大直到达到稳定后才不会改变,电压随之也会改变,由于存在这样一个电流变化的过程,次级线圈L2就会被感生处相同的信号通过电容CB送回输入端,使得信号不断被放大输出,由于还未达到谐振频率所以此时L1会有很大电流流过流入集电极,U0电压很小,可以认为没有输出,L2再次感生信号送回去输入端,直到信号频率达到了谐振频率时,L1和C阻抗很大我们可以理解为无群大(其实不是无群大,理想状况下阻值为无群大),这样U0就会产生电压输出,就这么简单

开始有电压输入电路产生频率一个0到无穷大的的信号,被vt放大 被L1和C选频出和它谐振的频率 被L2耦合通过CB反馈到VT再放大。这样就形成一个正反馈过程,频率由L1和C决定。其中的RB2和RB1组成一个分压偏置 RE是一个负反馈电阻 他们的作用都是稳定VT的工作点。因为RE只是对直流成分形成负反馈,所以CE是旁路信号用的,不让产生的信号也发生负反馈。


分析下这个LC振荡电路图
这是一个共射极放大电路,变压器T初级线圈L1和C构成LC谐振电路,发生谐振是阻抗最大,其它情况阻抗最小;RB1和RB2是基极偏置电阻,保证三极管工作在放大区,CB为信号输入耦合电容,RE为直流负反馈 用来稳定三极管静态工作点,减小信号失真输出,CE为旁路电容,用来提高信号增益,变压器次级线圈L2为信号反馈...

LC振荡电路分析方法
这种深入的分析方法有助于我们快速掌握LC振荡电路的行为特征。[1]通过同步分析电场和磁场的周期性变化,我们可以追踪它们的能量转移,这在理解电路的运行周期和振荡频率上至关重要。同时,能量守恒定律为我们提供了一个强大的工具,它揭示了能量如何在电场和磁场之间转化,进而影响电路的动态行为。把握这些基本...

运放LC振荡电路,图,分析。
三点式振荡电路工作原理特性:(1)在LC振荡电路中,如果Z1、 Z2为电感,则Z3为电容,成为电感三点式振荡器;如果Z1、Z2为电容, 则Z3为电感,成为电容三点式振荡器。(2)两个相同性质电抗的连接点必须接放大器的同相端,(三极管为发射极);另一端接反相端(三极管为基极)即所谓的射同基...

求大神帮忙分析下这个振荡电路,求学的孩子伤不起呀伤不起
1:与晶体管发射极相连的两个电抗元件应为同性质的电抗,而与晶体管集电极—基极相连的电抗元件应与前者性质相反。2:你列的所示即满足组成法则的基本电容反馈LC振荡器共基极接法的典型考毕兹电路。3:工作过程:振荡器接通电源后,由于电路中的电流从无到有变化,将产生脉动信号,因任一脉冲信号包含有...

lc震荡电路解释,怎么确定是正反馈,什么时候又反相了???
这是一个共基极变压器耦合振荡电路,当集电极对基极(地)为正时,发射极对地在C和上半绕组在一个谐振频率上被倒相为180度,所以,本来集电极与发射极是反相180度,再倒相180度就形成了正反馈。如果没有电容,变压器是负反馈不能形成振荡,所以,C的作用是倒相和选频的作用 ...

lc振荡电路原理
LC振荡电路原理分析: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...

玩“坏”高考11:LC振荡电路
玩转LC振荡电路:破解高考难题的秘密 在高考物理的战场上,掌握LC振荡电路的精髓就像打开了通往高分的大门。让我们深入探讨几个关键知识点,帮你轻松应对历年难题:充放电判断:电荷的流动是解题的关键,放电时,电流会从一个极板流向另一个,电量减少,电流随之增强,记住这一过程是解题的导向。电流变化规律...

LC振荡电路各元器件的作用,如何实现直流变交流。输出信号波形是什么样的...
该电路是振荡放大电路。R1R2是Q1的直流偏压;L2、C是振荡信号。假设L2、C振荡是倍频100赫,那么L1通过感应产生的波动电流,就会叠加在R1R2的直流偏压上,会使Q1反复产生截止和导通,即Q1反复截止和导通产生的变化频率也是100赫,并且通过Q1的电流电压放大,这样100赫的交流就通过C1送人下一级。R3是直流...

图14-2-1中画出一个LC振荡电路中的电流变化图线,根据图线可判断( )_百...
图14-2-1中画出一个LC振荡电路中的电流变化图线,根据图线可判断( )A.t1时刻电感线圈两端电压最大 B.t2时刻电容器两极间电压为零 C.t1时刻电路中只有电场能 D.t1时刻电容器带电荷量为零 图14-2-1 答案 解析 本题考查认识i-t图象和利用图线分析问题的能力。图14-2-2 由图象知,...

如下图所示的LC振荡电路,在某时刻的磁场方向如图所示,则下列判断正确的...
若磁场正在减弱,根据能量守恒定律可知,电场能正在增强,电容器正在充电,电路中电流方向为顺时针,则电容器上极板带正电.C正确,D错误故选C点评:.振荡电路中有两种能:电场能和磁场能,根据能量守恒定律分析能量的变化.难点在于电容器极板带电情况的判断,要根据电流方向和电容器充放电情况分析.

宁武县15223716726: 分析下这个LC振荡电路图 -
尔姚贝复: 简明说一下,便于理解 这是一个共射极放大电路,变压器T初级线圈L1和C构成LC谐振电路,发生谐振是阻抗最大,其它情况阻抗最小; RB1和RB2是基极偏置电阻,保证三极管工作在放大区,CB为信号输入耦合电容,RE为直流负反馈 用来稳...

宁武县15223716726: 物理学丨lc震荡电路详解 -
尔姚贝复:[答案] :LC振荡周期的电流变化过程和能量变化过程描述下: 1、并联LC振荡电路,电感L是做功的负载,电容C是储能元件,电流与电压的相位与电感相反,它们互相结合产生谐振-----内电动势. 2、iL+iC代数和为0,说明没有能量损耗,不能证明没有物理...

宁武县15223716726: 下图中画出一个LC振荡电路中的电流变化图线,根据图线可判断[ ] -
尔姚贝复:[选项] A. t1时刻电感线圈两端电压最大 B. t2时刻电容器两极板间电压为零 C. t1时刻电路中只有电场能 D. t1时刻电容器带电荷量为零

宁武县15223716726: LC振荡电路原理 -
尔姚贝复: 开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0.并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极.设基极的瞬间电压极性为正.经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名...

宁武县15223716726: 物理 LC振荡电路 -
尔姚贝复: 回复:LC振荡周期的电流变化过程和能量变化过程描述下:1、并联LC振荡电路,电感L是做功的负载,电容C是储能元件,电流与电压的相位与电感相反,它们互相结合产生谐振-----内电动势.2、iL+iC代数和为0,说明没有能量损耗,不能证...

宁武县15223716726: 在LC振荡电路中,电容器上电量q的变化规律如下图. (1)在图中画出回路中电流i的变化规律; (2)哪些时间电场能或磁场能增大,哪些时刻电场能或磁场... -
尔姚贝复:[答案] 【分析】从电量的图象可以看出,当电容器极板上的电量最大时,其储存的电场能最大,回路中电流最小;当电容器极板上的电量最小时,其储存的电场能最小,回路中电流最大.(1),当电容器的电量最大时,其变化率最小,回路电流也最小,因此...

宁武县15223716726: LC振荡电路是怎么工作的?
尔姚贝复: 这是一个无线麦克电路:由麦克产生的音频信号在经过BG1放大后,加到BG2的基极作为调制信号.由BG2以及C4,L,C5,R5组成了电容三点式振荡电路.由此产生射频将信号发躬行出去. 振荡电路的工作原理是:电路一通电,电源通过R4给C3充电.使得BG2的基极电压不段上升,而集电极电压又不段下降.从而使它饱和导通.在这同时,由于电容C5的反馈作用,又使得BG2的E极电压上升.又使得三极管的BE电压下降,把它从饱和状态拉出来,又逐渐截止.BG2截止后E的电压也降下来了.随着E电压的下降三极管再度导通由此周而复始振荡起来.

宁武县15223716726: 谁帮我看看这个震荡电路图 分析下原理 各元器件 都是什么 本人莱鸟 满意的加分 -
尔姚贝复: 这是一个正反馈振荡电路.反馈信号取自三极管发射极,设在某时刻发射极的交流小信号电压幅度为V,则经过右边的82PF电容、电感和10K电阻分压后反馈回基极的同相交流电压将远大于V,实现了信号的正反馈放大,因而可以振荡,因为有LC谐振回路滤波,因而可以输出2MHZ的正弦波.组成原件:10k电阻、1k电阻、82PF电容、60-120uH电感、2N2222三极管

宁武县15223716726: 图14 - 2 - 1中画出一个LC振荡电路中的电流变化图线,根据图线可判断( ) -
尔姚贝复:[选项] A. t1时刻电感线圈两端电压最大 B. t2时刻电容器两极间电压为零 C. t1时刻电路中只有电场能 D. t1时刻电容器带电荷量为零图14-2-1

宁武县15223716726: LC振荡电路在某一时刻的电场和磁场的示意图如图所示,图中B是自感线圈形成的磁场的磁感应强度,E为电容器 -
尔姚贝复: 根据楞次定律和右手螺旋定则知线圈中电流的方向从上边进,下边出,故电容器正在放电,电流沿电路的逆时针方向,电场能正向磁场能转化. 故选:C.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网