国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

諧振電路中的品質因數? 特征阻抗含義?

冬至子 ? 來源:應用電子筆記 ? 作者:一瓶不響半瓶晃蕩 ? 2023-10-29 17:05 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

品質因數是諧振電路的重要的參數,關于諧振電路品質因數的定義為:

圖片

假設電容兩端電壓為圖片,電容瞬時功率為圖片,則它在一個諧振周期交換的能量為:

圖片

假設流過電感的電流圖片,電感兩端的瞬時功率為圖片,則它在一個周期內交換的能量為:

圖片

可以看出,品質因數的定義可以理解為,在一個諧振周期內,電容或電感交換的能量與消耗在電路中的能量之比,這也可以理解為電路的無功功率與有功功率之比。

對于RLC串聯諧振電路,如下圖,其品質因數為:

圖片

圖片

對于RLC并聯諧振電路,其品質因數Q為:

圖片

圖片

以上兩種電路的諧振頻率均為:

圖片

串聯諧振電路和并聯諧振電路有很多相似的特性,對于串聯諧振電路:

圖片

并聯諧振與串聯諧振是對偶的關系,其電流特性也呈現出上面的特點:

圖片

而實際電路中R、L串聯,然后與C并聯的電路更常見,如電感線圈與電容并聯,

圖片

這種電路的諧振與上述兩種有所不同,電路的阻抗為:

圖片

當電路發生諧振時,阻抗虛部為0,諧振頻率為:

圖片

可見只有當1-CR2/L>0,即圖片時電路才會諧振,否則電路不會發生諧振,如果遠小于則近似于并聯諧振的特性。如果電路能夠發生諧振,則品質因數為下式(也可將電路等效為串聯或并聯諧振電路進行求解)。

圖片

這里當電路阻抗呈現純阻性時(與信號頻率無關),即當圖片時,此時的電阻阻值又稱為電路的特征阻抗,此時電路的阻抗為:

圖片

對于R、C并聯然后與L串聯的電路也很常見,如下圖所示,

圖片

電路的阻抗為:

圖片

當電路發生諧振時,虛部阻抗為0,諧振頻率為:

圖片

可見與R-L//C電路呈現對偶關系。只有當1-L/CR2>0,即圖片時,電路才會諧振,否則電路不會發生諧振,如果遠大于則近似于串聯諧振的特性。同樣,該電路的品質因數為:

圖片

如果電路呈現純阻性(與信號頻率無關),即滿足圖片時,圖片即為該電路的特征阻抗,電路的阻抗為:

圖片

可見以上兩種電路當負載阻抗等于電路特征阻抗時,電路呈現電阻特性,且特征阻抗的表達式是相同的,電路所表現出的阻抗即為負載阻抗。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 諧振器
    +關注

    關注

    4

    文章

    1167

    瀏覽量

    67497
  • 諧振電路
    +關注

    關注

    11

    文章

    170

    瀏覽量

    27924
  • 電容電壓
    +關注

    關注

    0

    文章

    79

    瀏覽量

    11825
  • RLC串聯電路
    +關注

    關注

    1

    文章

    18

    瀏覽量

    8785
  • 品質因數
    +關注

    關注

    1

    文章

    17

    瀏覽量

    16905
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    阻抗基礎與測量實用指南

    ),數學表達式為 Z = R + jX。電抗又分為感抗(XL)和容抗(XC),其特性隨信號頻率變化。 1. 核心概念 阻抗是一個矢量,兼具大小和相位。在復平面上,它可以用直角坐標系(R, X)或極坐標系(|Z|, θ)表示。由阻抗可推導出電容(C)、電感(L)、
    的頭像 發表于 02-03 14:01 ?165次閱讀
    <b class='flag-5'>阻抗</b>基礎與測量實用指南

    同惠TH2838X 阻抗分析儀

    及高達1GΩ的阻抗測試范圍可以滿足元件與材料的測量要求,特別有利于低損耗(D)電容器和高品質因數(Q)電感器的測量。四端對的端口配置方式可有效消除測試線電磁耦合的影響,將低阻抗測試能力的下限比常規五端配置
    的頭像 發表于 01-07 14:39 ?189次閱讀
    同惠TH2838X <b class='flag-5'>阻抗</b>分析儀

    射頻電路Ft和Fmax的概念和建模方法

    Ft(電流增益截止頻率) 和 Fmax(最高振蕩頻率) 是兩個關鍵的頻率品質因數,用于衡量晶體管處理高頻信號的能力。今天我們來聊聊這兩個參數。
    的頭像 發表于 12-26 14:57 ?727次閱讀
    射頻<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>中</b>Ft和Fmax的概念和建模方法

    變頻串聯諧振耐壓試驗裝置的特點是什么?

    變頻串聯諧振耐壓試驗裝置的核心特點的是 “小功率獲高電壓、適配性強、安全精準”,5 個核心特點如下: 1. 能效高,電源需求小 基于 LC 串聯諧振原理,借助品質因數 Q 的放大作用,僅需小容量電源
    發表于 11-18 15:49

    串聯諧振和并聯諧振電路各有什么特點?

    串聯諧振和并聯諧振的核心差異的是:串聯諧振阻抗最小、電流最大(電壓諧振),并聯諧振
    發表于 10-28 15:01

    串聯諧振的原理及基本性能

    。 電壓特性:電感和電容兩端的電壓大小相等、相位相反,且數值遠大于輸入總電壓(即 “電壓諧振”),其倍數稱為品質因數 Q。 選頻特性:僅對諧振頻率的信號呈現低阻抗、大電流,對其他頻率信
    發表于 10-27 14:56

    串聯諧振和并聯諧振的區別與特點?

    串聯諧振與并聯諧振是交流電路兩種典型的諧振狀態,核心差異源于電路結構不同,進而導致
    發表于 10-15 15:24

    串聯諧振試驗裝置的核心工作邏輯是什么?和傳統耐壓設備比優勢在哪?

    核心是利用 “LC 串聯諧振原理”—— 通過變頻控制器調節輸出頻率,使回路電抗器(L)與被試品電容(C)達到諧振狀態(頻率 f=1/(2π√LC)),此時試品電壓可放大 Q 倍(Q 為品質因
    發表于 10-11 15:40

    電壓放大器在芯片級腔光力傳感器諧振腔耦合實驗的關鍵應用

    ‐On‐Insulator,SOI)技術刻蝕制作的芯片級腔光力加速度計作為實驗的光機械系統。通過調節光纖耦合狀態改變腔內光場模態體積,實現光機械耦合強度的可控性。驗證強互鎖狀態下機械品質因數(Q值)的提升及系統底噪的抑制效果。開發高靈敏度的腔光力加速度傳感器,目
    的頭像 發表于 09-09 11:23 ?1199次閱讀
    電壓放大器在芯片級腔光力傳感器<b class='flag-5'>諧振</b>腔耦合實驗<b class='flag-5'>中</b>的關鍵應用

    中低壓MOS管MDDG06R06D數據手冊

    ? 低導通電阻(RDS(ON))與優質品質因數(FOM) ?? 極低開關損耗 ?? 卓越的可靠性與一致性 ?? 快速開關與軟恢復特性
    發表于 07-10 14:56 ?0次下載

    中低壓MOS管MDDG04R1P9G數據手冊

    ? N溝道設計,專為高速平滑開關優化 ?? 卓越的柵極電荷×導通電阻(品質因數)表現 ?? 極低的導通電阻 RDS(on) ?? 100%通過雪崩耐量測試
    發表于 07-10 14:34 ?0次下載

    Diodes公司多款最新產品概述

    Diodes 公司擴大碳化硅 (SiC) 產品組合,推出五款高性能、低品質因數 (FOM) 的 650V 碳化硅肖特基二極管。
    的頭像 發表于 06-06 16:09 ?1006次閱讀
    Diodes公司多款最新產品概述

    串聯諧振特點全面介紹

    ? 串聯諧振是一種電路狀態,其中電感(L)和電容(C)元件在特定頻率下達到共振。在這種狀態下,電路阻抗最小,電流最大。了解串聯
    的頭像 發表于 03-17 09:03 ?4240次閱讀

    ZUS6000在無線充電測試上的應用

    電磁場理論為基礎,利用兩個或多個具有相同諧振頻率、高品質因數的電磁系統,當其處于諧振狀態時彼此之間發生強烈的能量交換,從而通過振蕩源周圍空間電磁場實現能量的高效率
    的頭像 發表于 03-14 11:38 ?698次閱讀
    ZUS6000在無線充電測試上的應用

    串聯諧振與并聯諧振的區別

    組成的電路。當電路的感抗(XL)和容抗(XC)相等時,電路達到諧振狀態。此時,電路的總
    的頭像 發表于 03-06 15:23 ?5298次閱讀