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串联,在某个特定的频率,就会产生谐振,这个频率便是谐振频率。串联谐振电路有如下特色:
上图便是一个LC串联典型电路,一般被用于低通滤波。咱们预备一个电感和电阻串联的电路如下所示:
咱们预备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也便是示波器加信号源的版别,咱们用信号源产生一个扫频正弦波,作为上图的Vin输入,把示波器的AB两个通道加在输入Vin和输出端Vout处。
咱们先扫频得到通道A也便是输入端的频响曲线如下图所示,能够正常的看到扫频正弦波信号加在LC串联电路两头,示波器CHA也便是LC两头的信号幅频曲线中,一开始幅值比较大,随频率的升高,信号幅值逐步变小,最小的方位,也便是截止频率处,咱们正真看到图中的光标丈量出来是183.51K赫兹。过了这个截止频率,信号的幅值又逐步变大起来。截止频率邻近的信号幅值变小是由于产生谐振的时分LC的全体阻抗最小,这时分它所分得的信号也便是最小。
咱们这次来测增益曲线,也便是Vout/Vin的频响曲线,咱们只需要在频响曲线界面把Y周的数据来历从chA改为B/A就能够了,从头扫频,得到如下的幅频曲线:
这个增益曲线,咱们也能够了解成是低通滤波器的增益曲线。前一段能够精确的看出增益为1,相位差也为0,也便是输出=输入。到谐振频率邻近,扩大倍数大约6倍左右,也便是这时分的信号被扩大了,之后扩大倍数敏捷减小。
假如咱们能把谐振频率处的增益降到0.707左右,那便是完美的低通滤波器了。很显然,电感和电容都对错耗能器材,没有电阻器材的引进,在谐振频率处,增益总是很大。
走运的是,咱们的滤波电路总是要接负载的,咱们把信号滤波之后总是要给负载用的,接入了负载,那增益又不相同了。负载越大,这个谐振点的增益会越小。
咱们能够正常的看到,负载电阻越小,谐振处的增益越小,谐振引起的噪声变大越不会产生。当然了,实践电路中的负载各式各样,有低阻的,有高阻的。相对来说,低阻负载的更不容易产生参加滤波器作用更差的作业。因而,假如你发现相同的LC滤波器,参加不同的电路,有的作用好,有的作用变差,有很大的可能性便是由于负载的不同。
不同的LC参数也会有不同的谐振频率的状况。咱们改动一些参数能够测的不同的频响曲线如下:
本帖最后由 xiaoyao1112 于 2017-9-4 21:10 修改 各位大神们,咱们好。最近在做
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