一、rlc串联电路讲解?
1、RLC电路:由电阻,电感,电容组成的电路。RLC电路是一种由电阻(R)、电感(L)、电容(C)组成的电路结构。
2、RC电路是其简单的例子,它一般被称为二阶电路,因为电路中的电压或者电流的值,通常是某个由电路结构决定其参数的二阶微分方程的解。
3、电路元件都被视为线性元件的时候,一个RLC电路可以被视作电子谐波振荡器。
二、RLC串联电路是啥?
答:是串联谐振电路。这个电路可自行组成谐振回路,且具有固有频率,振幅等。谐振电路是指:由于电路中有电感器,电容器的存在,引起电路中电流的充放电,并且能够自己形成回路,满足振荡条件的电路,称号为谐振电路,谐振电路分为串联和并联两种形成。
三、RLC串联电路的稳态特性?
RLC串联电路对外呈现的阻抗为:Z=R+XL-XC,当感抗大于容抗时,电路呈感性电路,反之呈容性电路。只有当感抗等于容抗时,电路才呈现纯电阻特性。
感抗XL=2πfL,容抗XC=1/(2πfC)。感抗等于容抗是基于某个频率,我们把这个频率称为谐振频率,当电路处在这个谐振频率时,电路对外呈现的阻抗最小,即电阻的值。因此,
RLC电路也就是一个串联谐振电路,当外加一个频率信号使电路谐振时,电路呈现稳定状态。RLC电路与具体电路配合可构成各种作用的特性电路,如有源滤波,选频等,所以,RLC电路必须与具体的电路配合才有具体的意义。
四、rlc串联电路的带宽怎么计算?
答谐振频率fo=1/(2π√LC)
XL=2πfoL
线路的品质因数;Q=XL/R
带宽;B=fo/Q
下限频率fL趋于0(不到1Hz)频带指一个电路允许通过的频率上限与下限之差.但这个版概念只是一个定性的概念,各个不同权的行业标准不同,不同国家标准也不同,因此通频带的具体宽窄的计算标准不尽相同.有的规定当输出功率下降到最高点的一半时就算是截止频率了,有的行业则规定下降到四分之一,也有的规定下降到十分之一.因此在电路中通常用谐振回路的品质因Q值数来定量计算.通频带总的说与谐振回路的品质因数Q值相关,但是也不能一概而论.对谐振回路来说,Q值越大通频带就越窄;对带通滤波器来说,Q值越大截止边缘的上升沿和下降沿就越陡.
五、rlc串联电路各个元件电流关系?
rlc串联电路中,共有四个电流,电阻中的电流,电感中的电流,电容中的电流和三者串联后流过的电流。首先说电阻中的电流是和电源同相位的。再说电感中的电流是相位落后电源90度的,而电容中的电流是超前电源90度的。rlc串联后,电感电流与电容电流相位是相反的,所以总电流是电容电流与电感电流的差的平方加上电阻电流的平方,再开根号,就得出串联后的电流。
六、RLC串联电路的稳态特性推导?
RLC串联电路对外呈现的阻抗为:Z=R+XL-XC,当感抗大于容抗时,电路呈感性电路,反之呈容性电路。只有当感抗等于容抗时,电路才呈现纯电阻特性。感抗XL=2πfL,容抗XC=1/(2πfC)。感抗等于容抗是基于某个频率,我们把这个频率称为谐振频率,当电路处在这个谐振频率时,电路对外呈现的阻抗最小,即电阻的值。
因此,RLC电路也就是一个串联谐振电路,当外加一个频率信号使电路谐振时,电路呈现稳定状态。RLC电路与具体电路配合可构成各种作用的特性电路,如有源滤波,选频等,所以,RLC电路必须与具体的电路配合才有具体的意义。
七、rlc串联电路的超前与滞后?
RLC串联电路中,所谓的超前和滞后应该指的是电路中的电压相量和电流相量而言的。
在RLC串联电路中,阻抗Z=R+j(ωL-1/(ωC))=R+j(XL-Xc),如果XL>Xc,则电路中的U相量相位超前于电流I相量,电路呈现感性;反之,XL<Xc,则电压相位滞后于电流相位,电路呈现容性。
八、rlc串联电路发生谐振频率公式?
答:RLC电路发生串联谐振的条件是:
①信号源频率=RLC串联固有频率;
②或者复阻抗虚部=0,即ωL—1/ωC=0 由此推得ω=1/√LC,这就是RLC串联电路固有频率。 RLC串联电路谐振特点:谐振时电路呈现纯电阻态;电压与电流同相位;复阻抗模为最小值即为R;电路电流达到最大值;电感与电容上电压有效值相等且相位相反;串联谐振电路。
九、rlc串联电路的平均功率?
RLC串联电路的平均功率应采用的是P=I2R。RLC串联电路的平均功率应采用P=I2R。RLC串联电路的平均功率应采用P=I2R。RLC串联电路的平均功率应采用的是P=I2R。RLC串联电路的平均功率应采用的是P=I2R。RLC串联电路的平均功率应采用的是P=I2R。
十、rlc串联电路总电阻怎么算?
rlc串联电路总电阻R=R1+R2+R3+…如果电阻阻值相同,串联电路 R=nR1。
几个电路元件沿着单一路径互相连接,每个节点最多只连接两个元件,此种连接方式称为串联。以串联方式连接的电路称为串联电路。
串联电路中流过每个电阻的电流相等。因为直流电路中同一支路的各个截面有相同的电流强度。