这个电路分不是并联谐振.doc
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1、这个电路经常被人们说成是并联谐振:他们错误地认为信号是这样输入的:正确理解应该是:(忽略天线电感、电阻等因素)所以这个电路不是真正的并联谐振,宏观上它仍然是串联谐振电路。天地线电容、信号源、LC,这三者串联的。真正的并联谐振什么时候出现呢?陷波器!它用来阻止某个频率太强的信号进入。它的谐振频率是你要阻止的频率,而不是想接收的频率:严格地说,离开了信号源的具体位置,离开了信号频率来谈是并联还是串联谐振,那是错误的。一个混联的LC电路可以有多于一个甚至很多个的谐振频率。离开了信号,什么谐振都不是。本文讨论这个话题时默认了两样东西,一是:默认频率是想要接收的频率;二是:默认信号由天线输入。一些各执一
2、词的分歧往往只因为这两点没有共识。 一篇很流行的文章有这个错误:http:/ 并联谐振或带通说会有Vout=Vin结果,不能解释电压升高:电压升高使VoutVin是因为串联谐振: 曾看到某资料提示:一个电容和一个电感对50赫兹阻抗相等时,串起来接到220V电源上是极其危险的!电容上的电压会远高于220V!极易击穿。这就是串联谐振。是的当信号来源于磁棒线圈时,又理解为串联谐振,阻抗很小,于是电流很大,单独在L或C上的电压达到最大。从另一组次级线圈获取送检波或放大或变频。 那为什么不在另一组次级线圈匹配上低阻耳机呢:从道理上说是可以的,但用低阻耳机时二极管的损耗相对来说较大,所以情愿高阻输出,检波
3、后接高阻耳机。其实各种办法都可以用用,最终听声音最大就是最佳方案,捉住老鼠就是好猫么,呵呵。接收频率并不由LC完全决定,LC不呈中性,而是呈感性,与容性的天线构成谐振。天线电容、信号源、LC三者是串联的关系:我们可以把L拆开来看:电路就变成两组感容互补:可见调谐电容C并不能与L完全互补,LC组合是感性的。 中波广播信号发出的电场是垂直的,所以会在天线的垂直部分产生电动势,每一小段都会产生。整条天线的电动势积累起来,就相当于一个信号源串联在天线上。大概情况可以这样表达:天线每一小段都有自己的带电能力,即分布电容。我们可以把它全部表达为对地电容(不用关心电容的另一端实际在哪里)。水平部分主要是产生
4、更大的电容,以便天线能形成更大的谐振电流。电流是吸收能量的主体。当电流与电场同频同相时,电场做功功率最大,电流吸收功率最大。水平部分不能从垂直电场中吸收能量(电场与电流矢量点积为零)。但实际情况是电场并不总是垂直,所以水平部分也能吸收一些能量。如果天线不能竖得更高,也可以水平拉长一些来获得强一点的信号。 LLC谐振 串联和并联的区分2012-10-27 22:43串联谐振是电流谐振,一般起电流放大作用。如老式收音机通过串联谐振将微弱电流信号放大。并联谐振是起电压放大作作。LLC串联电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,即L-1/C=0,此时串联电路中的电抗为0,电流和电压同相位,称谓串联谐振那它
5、的电感与电容为什么加起来能做振荡器 主要是指电感、电容并联谐振组成的LC振荡器。 因为LC回路有选频特性。理由:回路的等效阻抗Z=(-J/C)/(R+JL),可知,阻抗Z与信号频率有关。不同频率的信号电流(同等大小的电流)在通过回路时,产生的电压是不同的。只有一个频率的信号电流产生的电压最大,就是当信号角频率=0=1/LC时。此时回路阻抗最大,叫做并联谐振。LLC并联电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,即1/L-C=0,此时并联电路中的电抗为0,电流和电压同相位,称谓并联谐振串联谐振的电流有效值达到最大,并联谐振的电压有效值达到最大,串联谐振的L和C两端可能出现高电压,并联谐振L和C两端肯能出
6、现过电流串联谐振电抗电压为0,并联谐振电抗电流为0哈哈!并联!串联!都对,都不完全:无外接天线的磁性天线的输入回路是并联谐振。电感偶合型外接天线的初级是串联谐振,次级是并联谐振。电感偶合的初级线圈又分高阻型和低阻型,高阻型是利用初级电感和天线分布电容构成串联谐振于波段低端,以改善波段低端灵敏度差的弱点,应用较多,电子管机(非磁棒的)中波天线基本都是高阻型。零起步学无线电收发 从收音机认识谐振作 者:Sara时 间:2012-11-06来源:对讲机资讯网转载:天空中充满了各种不同频率的无线电波,它们有的是大自然中天然存在的,有的是人类活动中衍生出来的,有的是人们有目的地发射的。那么,我们怎样才能
7、按照需要发射特定频率的无线电波呢?另一方面,我们怎样才能从浩瀚的电波海洋中找出欲接收的无线电波呢?解答这个问题,就不能不说一说谐振。 什么是谐振 我们知道,电容器具有储存电能的本领,电感器具有储存磁能的本领。如果将一个电容器C与一个电感器L连接在一起,它们便构成了一个LC回路,如图1所示。如果电容器C上已充满电能,那么它将向电感器L放电,同时电感器L将以磁能形式储存能量。C放电结束,L中的磁能又反过来向C充电。如此周而复始地在C和L之间进行电能和磁能的转换,形成自由振荡,自由振荡频率f=1/2pLC。由于电路损耗的存在,这种自由振荡是衰减振荡,很快趋于停止,波形如图2所示。可以采用外加电源给L
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