高二物理 如圖所示,LC振盪電路的振盪電流週期為T,在t1時刻迴路的電流大小為I,方向沿順時針方

2022-01-10 03:54:42 字數 4635 閱讀 2440

1樓:匿名使用者

abd對。

分析:由於從順時針方向大小為 i 的電流,第一次變為大小是 i ,且方向是逆時針的電流,說明這兩個時刻之差最大只能等於半個週期。---a、b對(有可能的選項)

同上述理由知,在 t1 時刻電容器正在充電,在 t2 時刻電容器正在放電。

t1時刻是電容器a板帶正電,t2時刻是電容器 a板帶負電。 ---c錯,d對。

注:電流最大時,對應電容器剛放電完畢。電流為0時,對應電容器充電完畢。

2樓:鄭宗寶

1. ab答案都錯.理由很簡單.

正弦波的乙個週期裡.除頂點和零點外.有四個點的電流大小是相同的.

其中兩兩的方向相同.畫個波形看一下.一切都明白了.

ab觀點都會被推翻.如果題目中假設t1或者t2為頂點.那麼b答案正確.

(選擇題中既然出現了等於符號.那就是絕對的意思.所以ab答案是錯)

2.c錯.d正確.

t1時刻~電容狀態是處於充電狀態.a正b負. 那麼t2時刻電容狀態就是反向充電a負b正 .

是l的反向電動勢在對c反向充電.列舉兩個反證推翻c觀點:

a)假設t1 t2兩狀態a都為正或者負.那電壓波形不就是直流電了嗎?還怎麼**? 答案是不能**

b)你有見過 有極性 **電容嗎?答案是絕對沒有

樓主~語句有些囉嗦.請誤見怪.我只是不想因為我的描述不清~誤導了你.還有不明白的可以問我.

3樓:匿名使用者

8888lsw是對的

lc振盪電路的原理 初級

4樓:百態百觀

開機瞬間產生的電擾動經三極體v組成的放大器放大,然後由lc選頻迴路從眾多的頻率中選出諧振頻率f0。並通過線圈l1和l2之間的互感耦合把訊號反饋至三極體基極。設基極的瞬間電壓極性為正。

經倒相集電壓瞬時極性為負,按變壓器同名端的符號可以看出,l2的上端電壓極性為負,反饋回基極的電壓極性為正,滿足相位平衡條件,偏離f0的其它頻率的訊號因為附加相移而不滿足相位平衡條件,只要三極體電流放大係數b和l1與l2的匝數比合適,滿足振幅條件,就能產生頻率f0的振盪訊號。

2、lc振盪電路

lc振盪電路,是指用電感l、電容c組成選頻網路的振盪電路,用於產生高頻正弦波訊號,常見的lc正弦波振盪電路有變壓器反饋式lc振盪電路、電感三點式lc振盪電路和電容三點式lc振盪電路。

lc振盪電路的輻射功率是和振盪頻率的四次方成正比的,要讓lc振盪電路向外輻射足夠強的電磁波,必須提高振盪頻率,並且使電路具有開放的形式。

lc振盪電路運用了電容跟電感的儲能特性,讓電磁兩種能量交替轉化,也就是說電能跟磁能都會有乙個最大最小值,也就有了振盪。

不過這只是理想情況,實際上所有電子元件都會有損耗,能量在電容跟電感之間互相轉化的過程中要麼被損耗,要麼洩漏出外部,能量會不斷減小,所以實際上的lc振盪電路都需要乙個放大元件。

要麼是三極體,要麼是整合運放等數電lc,利用這個放大元件,通過各種訊號反饋方法使得這個不斷被消耗的振盪訊號被反饋放大,從而最終輸出乙個幅值跟頻率比較穩定的訊號。頻率計算公式為f=1/[2π√(lc)],其中f為頻率,單位為赫茲(hz);l為電感,單位為亨利(h);c為電容,單位為法拉(f)。

5樓:來自楊三寨雪白的月季花

工作原理:

開機瞬間產生的電擾動經三極體v組成的放大器放大,然後由lc選頻迴路從眾多的頻率中選出諧振頻率f0。並通過線圈l1和l2之間的互感耦合把訊號反饋至三極體基極。

設基極的瞬間電壓極性為正,經倒相集電壓瞬時極性為負,按變壓器同名端的符號可以看出,l2的上端電壓極性為負,反饋回基極的電壓極性為正,滿足相位平衡條件。

偏離f0的其它頻率的訊號因為附加相移而不滿足相位平衡條件,只要三極體電流放大係數b和l1與l2的匝數比合適,滿足振幅條件,就能產生頻率f0的振盪訊號。

擴充套件資料:lc振盪電路的時域解

基爾霍夫定律

微分方程

調換順序並進行代換得到二階微分方程

引數 ω0,諧振角頻率定義為:

利用這個可以簡化微分方程

相關的多項式是

因此,或者說

其中j為虛數單位。

6樓:

lc振盪電路的物理模型滿足下列條件:①整個電路的電阻r=0(包括線圈、導線),從能量角度看沒有其它形式的能向內能轉化,即熱損耗為零.②電感線圈l集中了全部電路的電感,電容器c集中了全部電路的電容,無潛布電容存在.

③lc振盪電路在發生電磁振盪時不向外界空間輻射電磁波,是嚴格意義上的閉合電路,lc電路內部只發生線圈磁場能與電容器電場能之間的相互轉化,即便是電容器內產生的變化電場,線圈內產生的變化磁場也沒有按麥克斯韋的電磁場理論激發相應的磁場和電場,向周圍空間輻射電磁波.

更多請檢視附上的**。。。

htm如圖1所示,由自感係數為l的線圈和電容器為c的電容器組成一理想lc振盪電路.設t=0時電容器充電至電量qm.

實驗及理論分析計算可知該lc振盪電路發生電磁振盪時,電容器的電量q、兩極電壓u、電場能we;電感線圈的電流i,自感電動勢e、磁場能wb,各量都隨時間做週期性變化,解微方程我們可以得出它們隨時間變化的瞬時值,由此可作出其圖象如下:

(1)q—t圖象,如圖2所示。瞬時值q=qmcosωt.其中qm是電容器的最大電量.q為電容器上板的電量瞬時值,ω為圓頻率

。容器兩極電壓的最大值,如圖3.

(3)we-t圖象,電容器乃儲能元件.電容器內儲存的電場能量與其電壓的平方成正比,所以瞬時值為

i=-qmωsinωt=-imsinωt,

其中im=qmω,負號表示電容器的電量減小而電路中的電流卻在增大,如圖5所示.

=emcosωt,

其中em=lqmω2為最大自感電動勢,如圖6所示.

(6)wb-t圖象,線圈乃儲能元件,它儲存的磁場能量與其電流的平方成正比、所以

7樓:社南夏侯嵐

為什麼**大概參考

注意:關於電容的描述有段應該是

由於正電荷 被電源 正極 感應出來,負電荷被電源 負極 感應出來

說明電容的電壓正好 與電源電壓方向 相反

才對原來的回答裡正負極 我筆誤寫反了,但意思很明白

正振盪過程中 電容與電感交換能量: 電場和磁場能互換

對比 力學振子彈簧 和 物體, 彈性勢能 和 動能交換

在注意 電阻 熱損耗 對比 摩擦的熱損耗

電源 對比 給振子加外力

1. 如果沒有電阻成分 就是正弦振盪(道理和力學裡 無摩擦的彈簧振子一樣)

但實際必然有 ,電阻成分,每一段導線都是有電阻的,只是大多情況下

電路的導線短,電阻很小可以忽略,但是你要明白 只要不是超導體

任何導體都是電阻。所以電源切斷,正弦振盪會按指數衰減。(電阻好比力學的摩擦力)

2.切斷電源,好比對彈簧振子鬆開外力,不再外加受迫振動

3.負載? 不太明白你的表達意思

看你需要 收集什麼樣的訊號?

電感和電容上的 電流 電壓相位變換不同

看你的需要了啊

從你的電路圖看 負載在收集電容上的電壓訊號

8樓:匿名使用者

首先說明一下上面的圖是lc串聯振盪電路,在這裡需要指出的是,該電路有個嚴重的錯誤;那就是電阻接的位置不對。應當接到電感的左側它給lc電路提供迴路。在這裡很重要。

下面就以該圖講解一下cl振盪電路的工作原理。在未通電以前,電路裡沒有電流。當接通電源時,因為電感的存在,便產生了乙個同電源大小相同極性相反的乙個電動勢。

由於它的阻礙,電流只能從0開始逐漸變大並給電容充電。再說電容,在接通電源時電容無電荷,電壓為0。隨著電容電壓的提高電流也逐漸減少,直到為0。

這裡如果你斷開電源電容將通過電感和電阻放電在剛開始放電 時由於電感相反的感應電動勢的作用電流 又是從小到大直到電容電壓接近0,而這時電感中的電流卻達到了最大。在電流開始減少時又是電感的影響它的特性就是阻止電流的變化,所以就又產生了乙個阻礙電流減少的電動勢。由這個電動勢而產生的電流又重新給電容充電。

這樣周爾復始,電路 就振盪起來了。這個振盪電路是乙個無源的振盪電路。因為所用的電容電感都 不是理想的電子原件都存在損耗。

所以,振盪幅度會越來越低。電路中電阻可作為負載接入的。這只是個原理性的例子,實際運用都是有源的也就是有放大環節。

9樓:光頭機電

要學好家電維修,理論和實操通用重要,lc振盪電路原理講解

如圖所示,為lc振盪電路中電容器極板上的電荷量q隨時間t變化的曲線,由圖可知(  )a.在t1時刻,電路

10樓:儲星海

a、在t1時刻,電路中的q最大,說明還沒放電,所以電路中無電流,則磁場能最小.故a錯誤;

b、在t1到t2時刻電路中的q不斷減小,說明電容器在不斷放電,由於線圈作用,電路中的電流在不斷增加.故b錯誤;

c、在t2到t3時刻電路中的q不斷增加,說明電容器在不斷充電,故c錯誤;

d、在t2時刻電路中的q等於0,說明電容器放電完畢,則電場能最小,故d正確.

故選:d

lc振盪電路的濾波原理是什麼,即為什麼會濾波?詳細的解答過程,謝謝

紅沙灣 一般的lc濾波電路,採用l c串聯形式組成一個分支迴路,這個分支迴路與被濾波的電路相併聯。lc支路對特定頻率訊號產生諧振,諧振時l的感抗與c的容抗數值相等並相互抵消,呈現為低阻抗。這樣就可以對特定頻率訊號進行濾波。因為lc迴路在諧振頻率附近的阻抗,相比被濾波的電路要低很多,這樣特定頻率的訊號...

求助物理如圖所示的電路中,電源電壓保持不變,閉合開關S,將變阻器滑片向左移動時

選c。理由 當滑片向左移動,電流依然流過整個變阻器,因此遮住電壓表不看,整個電路依然不變,所以l1 l2亮度不變,l1所在支路的電流不變,故a b錯 又 當滑片向左移動,電壓表所量得的電阻長度變大,電阻變大,而l2所在支路的總電壓等於電源電壓,不變,故v的示數變大,故選c 答案 c 解析 這個電路中...

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