RLC串联谐振在测量电路中的功效

发布时间:2018-09-5 阅读量:809 来源: 发布人:

串联电路中流经每个元件的电流是相同的电阻两端电压与此电流同相,但是电感上的电压超前于这个电流,电容两端电压滞后;电压是有方向的,求总电压要用矢量求和的方法。是RC电路,可组成微分电路和积分电路。电容充电时呈指数上升的。

RLC串联谐振在测量电路中的功效


串联谐振电路,啥是串联谐振,它的特点是什么?在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。至于高通还是低通看接法。

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,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。其动力学方程式是F=-kx,一般应用于收音机。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。

串联时,电流只有一个回路,电流大小等于回路电压除以阻抗。电流不可能大于电源输出电流。而电容和电感上的电压互为相反,回路电压等于这两个电压差值加上电阻压降。因此串联谐振是电压谐振而不是电流谐振。 并联时,负载电压只有一个,电流回路有两个,电压和电源相同,电容电流和电感电流的差值等于电源电流,因此这就是电流谐振。

在串联谐振发生时,电容或电感上的电压约等于外加电压的Q倍。但是当你将负载并联到电容或者电感上时,电路的Q值将大大下降,这时在电路中计算时就不能用原来的空载Q值,而要用有载Q值,有载Q值可能小于1。


RLC串联谐振在测量电路中的功效


在串联谐振电路中,电感和电容的电压数值相等,方向相反。理论上是无穷大,不过实际中由于二极管的压降,共频和负载等原因会使其电压大大缩减,变压器的基本原理是电磁感应原理,在初级线圈加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2> N1时,其感应电动势要比初级所加电压还要高,这种变压器叫升压变压器。当N2< N1时,其感应电动势要比初级所加电压要低,这种变压器叫压变压器。

谐振变压器是利用串联谐振或并联谐振的原理,产生大电流和搞电压。一般用于大电容或大电感负载。利用负载和设备的并联谐振,可以用较小的激励电流获得大的负载电流。利用负载和设备的串联谐振可以用较低的激励电压获得负载高电压。
相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。