振荡电路产生振荡的条件有哪些?

一、振荡电路产生振荡的条件有哪些?

起振条件:环路增益>1

LC振荡,他的振荡原理就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。 根据谐振回路的性质, 谐振时回路应呈纯电阻性,因此三个电抗元件不能是同性质元件。一般情况下,回路Q值很高,因此回路电流远大于晶体管的基极电流İb 、集电极电流İc以及发射极电流İe

从稳频出发,振荡回路中电容C应尽可能大,但C过大,不利于波段工作;电感L也应尽可能大,但L大后,体积大,分布电容大,L过小,回路的品质因数过小,因此应合理地选择回路的C、L。在短波范围,C一般取几十至几百皮法,L一般取0.1至几十微亨。

由前述可知,为了保证振荡器有一定的稳定振幅以及容易起振,在静态工作点通常应选择:Y(f)R(L)F'=3~5 当静态工作点确定后,Y(f)的值就一定,对于小功率晶体管可以近似为:Y(f)=g(m) 反馈系数的大小应在下列范围选择:0.1~0.5

二、自激振荡电路产生输出振荡波形?

在模拟电路中,自激振荡电路当满足自激振荡的幅值条件和相位条件时,电路将产生一定频率和幅度的正弦波。

在数字电路中,若电路是多谐振荡电路将产生一定频率的方波。

三、振荡电路的产生过程?

通过选频、正反馈、稳幅环节实现正弦波震荡电路

四、rc振荡电路为什么会振荡?

RC振荡电路会振荡的原因:

在通电瞬间电路中瞬间会产生变化的信号且幅值频率都不一样,它们同时进入放大网络被放大,其中必定有我们需要的信号,于是在选频网络的参与下将这个信号谐振出来,进一步送入放大网络被放大,为了防止输出幅值过大所以在电路中还有稳幅网络,之后再次通过选频网络送回输入端,经过多次放大稳定的信号就可以不断循环了,由于电路中电容的存在所以高频阻抗很小,即无法实现放大,且高频在放大器中放大倍数较小

五、lc振荡电路怎么看磁场方向?

首先第一步,根据线圈L的磁场方向利用右手定则判断电流方向。

若电流方向箭头指向电容器带正电极板,则此时为充电过程;若电流方向箭头指向电容器带负电极板,则此时为放电过程。

六、玉器会产生磁场吗?

玉器是有磁场的,这种磁场看不见,模不着,却存在物理空间。我买了一个玉质天珠,清洗后,我带在胸前,十几天心跳过快,后来就心跳就正常了。这是我的身体磁场和天珠磁场相互包容的现像。其实,我们在古玩市场买玉器,如与玉器有缘,就会感到有眼缘,这可能是磁场相吸的原因吧。

七、rc振荡电路误差产生的原因?

原因:电阻,电容本身就存在误差,不是纯的;直流电源中含有交流成分;正弦震荡器存在系统误差,等等。

由振荡器的原理可以看出,振荡器实际为一个具有反馈的非线性系统,要精确计算是很困难的,而且也不必要。因此,振荡器的设计通常是进行一系列设计考虑和近似估算,选择合理的线路和工作点,确定元件的数值,而工作状态和元件的准确数字需要在调整、调试中最后确定。

八、如何从振荡器电路图判断是否产生振荡?

如果电路产生振荡,基极电压将在-0.4--0.1之间变化。

九、正弦波振荡电路产生振荡的条件是什么?

”正弦波振荡器“产生自激振荡的两个条件是平衡条件和起振条件。

1、平衡条件记住闭环电压放大系数Ku(s)、开环电压放大系数K(s))、电压反馈系数F(s)、环路增益T(s)、反馈系数F′(jω)=-F(jω)。自激振荡的条件是环路增益为1,即T(jω)=K(jω)F(jω)=1,也就是振荡器的平衡条件。

2、起振条件为了在振荡过程中不断提高输出幅度,反馈信号应大于放大器的输入信号。也就是说,当自激振荡开始时,自激振荡的起始条件应该是T(jω)>1。对应于平衡条件,振荡器的启动条件可细分为振幅条件(|T(jω)|>1)和相位条件(ψ(T)=ψ(K)+ψ(F)+ψ(F')=±2nπ, n=0,1,2…)。起动振动的相位条件为正反馈条件。扩展资料:1、正弦波振荡器的应用:正弦波振荡器广泛应用于广播、电视、通信、工业自动控制、测量仪表、高频加热、超声波探伤等领域。2、正弦波振荡器的设计:

3、正弦波振荡器的原则:振荡的基本电路是三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端和晶体管的三个电极组成。根据谐振电路的性质,当发生谐振时,电路应为纯电阻型,因此三个电抗元件不能具有相同的性质。通常,环路的q值很高,因此环路电流远大于晶体管的基极电流İb 、集电极电流İc以及发射极电流İe。

十、磁力为啥能产生离心磁场?

磁力是力,磁力的本质是电荷的吸引或排斥力。使得电荷运动,运动的电荷也就产生一种物质--磁场,场和场也就产生了作用力。

对于特定的分子,其电子自旋有固定的耦合方式使其总能量达到最低,有些是平行,有些是反平行.我们定义自旋平行排列的物质是铁磁性物质,反平行排列的是反铁磁性物质,而无序排列的为非铁磁性物质.这就是磁性的来源.

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