LC震荡电路是怎么发射电磁波的?

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LC振荡电路是怎么产生电磁波的?~

封闭的LC振荡电路只在电路中产生高频电流,不会产生明显的向外辐射电磁波。只有开放的LC电路才会向空间辐射的电磁波。

经典电磁理论(在微观领域已被量子力学替代)认为只要带电粒子具有加速度就会辐射电磁波。
lc震荡回路有交变电流,即有交变运动的电子,因此会辐射电磁波。
电容形状、电感形状都会影响其辐射本领,频率越高,辐射越强,但不管怎样,总会有辐射,除非频率为0(个人认为,即使频率为0,虽然电子速率保持不变,但随着lc回路做大的圆周运动,方向一直在改变,因此电子还是有加速度,辐射应该还是避免不了,只是很小而已)

LC震荡,当三极管导通时电流通过L电感线圈向C充电,当三极管截止时,C又向L充电,从而形成正弦波电流,电流作周期变化从而产生磁场,经后面的放大与混频后从天线发射出去。天线可以是鞭状天线,环形天线,蝶形天线等,也可以是什么都没有,就LC的那个L直接发射出去,但这样的话发射功率会很小,一般只几十到一百米左右,如果加后面的功率放大的话可以达到几千到几十千米以上。

周期交流电产生周期变化磁场! 周期变化磁场产生电磁感应再次产生电电场!LC电路产生周期变化电流


震荡电路是如何产生的?
振荡电流是一种大小和方向都随周期发生变化的电流,能产生振荡电流的电路就叫做震荡电路。二、震荡电路的产生条件 1、整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。2、电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。3...

振荡电路是如何起振的?
设R=R3=R5, C=C1=C2,V+反馈系数V4\/V6=(R\/jwC\/(R+1\/jwc))\/(R+1\/jwC+R\/jwC\/(R+1\/jwC))=1\/(3+j(RCw-1\/RCw))。V-反馈系数V3\/V6=R2\/(R1+R2)=1\/3。当w=1\/RC的时候,虚部抵消,导致V+反馈系数达到绝对值最大值1\/3,且正好等于V-反馈系数,符合运算放大器的条件,所以会是...

Lc振荡电路和RC振荡电路的原理是什么?
LC振荡电路是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具...

振荡电路是什么,与电磁波有什么关系
能够产生振荡电流的电路叫做振荡电路。一般由电阻、电感、电容等元件和电子器件所组成。由电感线圈l和电容器c相连而成的lc电路是最简单的一种振荡电路,其固有频率为f=[sx(]1[]2πlc。振荡电流产生电磁波。因此,振荡电路是产生电磁波的条件。标签:振荡电路 #电阻 #电感 #电容 #电子器件 #lc电路 ...

电容电感谐振是怎么发生的
于是就产生了电磁波。电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振。谐振时间电容或电感两锻电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1\/√LC。

LC震荡电路是怎么发射电磁波的?
LC震荡,当三极管导通时电流通过L电感线圈向C充电,当三极管截止时,C又向L充电,从而形成正弦波电流,电流作周期变化从而产生磁场,经后面的放大与混频后从天线发射出去。天线可以是鞭状天线,环形天线,蝶形天线等,也可以是什么都没有,就LC的那个L直接发射出去,但这样的话发射功率会很小,一般只几十...

lc正弦振荡电路原理是什么
振荡电路是由一个电感器(L)和一个电容器(C)组成的。这种电路可以产生正弦波振荡。当电路中的电流通过电感时,电感器会在其中产生一个电磁场。电容器在充电和放电时会产生电动势。当电容器充电时,电压增加,而当它放电时,电压降低。这个过程构成了一个振荡,在这种情况下叫做LC振荡。LC振荡电路的...

振荡电路详细资料大全
②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。 ③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁...

还搞不懂LC振荡电路原理
LC振荡电路的辐射功率与振荡频率的四次方成正比,允许振荡LC电路辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,电路呈开路形式。 LC振荡器使用一个振荡电路(包括一个电感和一个电容),它提供所需的正反馈以维持电路中的振荡。顾名思义,在这个电路中,一个充电的电容(C)连接到一个未充电的电感(L), LC谐振电路 上面显示...

振荡电路是如何起振的?
因而称衰竭振荡!若要将振荡维持下去就必需有能量补充!这就是为何振荡电路会有放大电路相辅的道理!二是这个振荡其频谱很宽!为使其能有一个主频率就必需有一个定频槽路!也就是选频回路!再给你一个链接:http:\/\/wenku.baidu.com\/view\/df3c171ba76e58fafab003cc.html ...

伊宁市18442371439: LC振荡电路是怎么产生电磁波的? -
季韦严灭: 封闭的LC振荡电路只在电路中产生高频电流,不会产生明显的向外辐射电磁波.只有开放的LC电路才会向空间辐射的电磁波.

伊宁市18442371439: LC震荡电路是怎么发射电磁波的? -
季韦严灭: LC震荡,当三极管导通时电流通过L电感线圈向C充电,当三极管截止时,C又向L充电,从而形成正弦波电流,电流作周期变化从而产生磁场,经后面的放大与混频后从天线发射出去.天线可以是鞭状天线,环形天线,蝶形天线等,也可以是什么都没有,就LC的那个L直接发射出去,但这样的话发射功率会很小,一般只几十到一百米左右,如果加后面的功率放大的话可以达到几千到几十千米以上.

伊宁市18442371439: LC振荡电路的工作原理 -
季韦严灭: 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...

伊宁市18442371439: 物理 LC电路是如何产生震荡电流的?并如何向外发射电磁波? -
季韦严灭: 你知道,变化的电场会产生磁场,变化的磁场会产生电场,产生的场强度的大小均与变化率成正比 而LC电路的特性是电场和磁场随时间成正弦或余弦变化,又正弦函数的导数(即变化率)为余弦函数,余弦函数的导数(即变化率)为正弦函数.所以造成两种场之间进行稳定的互相转化,成为电磁波向空间各方向发射.

伊宁市18442371439: lc震荡回路为什么会产生电磁波? -
季韦严灭: 经典电磁理论(在微观领域已被量子力学替代)认为只要带电粒子具有加速度就会辐射电磁波.lc震荡回路有交变电流,即有交变运动的电子,因此会辐射电磁波.电容形状、电感形状都会影响其辐射本领,频率越高,辐射越强,但不管怎样,总会有辐射,除非频率为0(个人认为,即使频率为0,虽然电子速率保持不变,但随着lc回路做大的圆周运动,方向一直在改变,因此电子还是有加速度,辐射应该还是避免不了,只是很小而已)

伊宁市18442371439: lc振荡电路是如何起振的? -
季韦严灭: LC振荡电路基本电路一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,也称LC回路. LC振荡电路物理模型的满足条件 ①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零. ②电感线圈L集...

伊宁市18442371439: 为什么LC震荡电路会发出电磁波~怎么没人知道? -
季韦严灭:[答案] 这种问题详细说比较累人~ 简单点说~ LC震荡电路中电容两极板间为交变电场 由麦克斯韦方程∮H·dl=∮∮δD/δt·dS 可知交... 可知交变磁场又在空间区域会产生交变电场 循环往复以致无穷. 所以在空间区域就有电磁波了

伊宁市18442371439: 怎样发射电磁波 -
季韦严灭: 使用LC振荡电路(电容加螺线管),通过螺线管内部磁通量的不规则变化产生电磁波,同时给电容充电,等电容产生的电动势大于螺线管的电动势时,电容放电,在螺线管中又产生不规则电流,反反复复产生电磁波同时消耗能量.

伊宁市18442371439: lc振荡电路振荡原理是什么?详细点! -
季韦严灭: 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

伊宁市18442371439: 天线为什么能发射电磁波? -
季韦严灭: 首先你要清楚发射电磁波的条件,即LC振荡电路,在未通电以前,电路里没有电流.当接通电源时,因为电感的存在,便产生了一个同电源大小相同极性相反的一个电动势.由于它的阻碍,电流只能从0开始逐渐变大并给电容充电.再说电容,...

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