lc串联谐振和并联谐振的区别
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并联谐振与串联谐振对谐波的影响
并联谐振与串联谐振对谐波的影响
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。而许多用电设备又是感性负载,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。传统的无功补偿与谐波治理方案分别是设置并联电容器和LC振荡电路,这些都需要电容器参与工作。而电容器和电网中的谐波又有相互影响。以下分别就并联电容器和串联电容器对谐波的影响分别分析: 一. 并联谐振对谐波的影响
并联谐振对谐波的主要影响是对谐波电流的放大。
1. 并联电容器对谐波电流放大的原理 在没有电容设备且不考虑输电线路的电容时,电力系统的谐波阻抗Zsn可由下式近似表示: Zsn Rsn jX
sn
Rsn jnXs (1-1)
式中 Rsn——系统的n次谐波电阻; Xsn——n次谐波电抗,Xsn=nXs; Xs——工频短路电抗。
设并联电容器的基波电抗为Xc,n次谐波电抗为Xcn,则 X
Cn
1n
Xc (1-2)
并联了电容器后,系统的谐波等效电路如图1所示。系统的n次
并联谐振串联谐振概念机计算
并联谐振串联谐振概念机计算
L是电感,C是电容
在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。
电容和电感串联,电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。
电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振。
谐振时间电容或电感两锻电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1/√LC。
什么是谐振电路的品质因数(Q值)
2007年11月29日 星期四 12:04
在研究各种谐振电路时,常常
并联谐振串联谐振概念机计算
并联谐振串联谐振概念机计算
L是电感,C是电容
在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。
电容和电感串联,电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。
电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振。
谐振时间电容或电感两锻电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1/√LC。
什么是谐振电路的品质因数(Q值)
2007年11月29日 星期四 12:04
在研究各种谐振电路时,常常
LC串联谐振电路重要特性
LC串联谐振电路重要特性
发布时间:2011-9-15 9:32:10 访问次数:3888
LC串联谐振电路是LC谐振电路中的另一种谐振电路。图4-59所示是LC串联谐振电路。电路中的Rl是线圈Ll的直流电阻,也是这一LC串联谐振电路的阻尼电阻,电阻器是一个耗能元件,它在这里要消耗谐振信号的能量。Ll与Cl串联后再与信号源Us相并联,这里的信号源是一个恒压源。 W04MB0
在LC串联谐振电路中,电阻Rl的阻值越小,对谐振信号的能量消耗越小,谐振电路的品质也越好,电路的Q值也越高;当电路中的电感Ll越大,存储的磁能越多,在电路损耗一定时谐振电路的品质也越好,电路的Q值也越高。
电路中,信号源与LC串联谐振电路之间不存在能量间的相互转换,只是电容Cl和电感Ll之间存在电能和磁能之间的相互转换。外加的输入信号只是补充由于电阻Rl消耗电能而损耗的信号能量。 LC串联谐振电路的谐振频率计算公式与并联谐振电路一样。 1.LC串联电路阻抗特性
图4-60所示是LC串联谐振电路阻抗特性曲线。
阻抗特性分析要将输入信号频率分成多种情况进行。
(1)输入信号频率等于谐振频率fo。当输入信
LC谐振原理分析
Q值=灯管启动电压 / 电源电压的一半, Q=2*Us/Vcc 特征阻抗 Z = Q值 * 灯丝电阻 r,Z=Q*r 电感:L = Z / ( 2 * pi * f ),f 为工作频率; 谐振电容:Cs = 1 / ( 2 * pi * f * Z )
另一个电容起隔直作用, 按照 10*Cs 或更大进行取值
LC谐振
L是电感,C是电容
在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。
电容和电感串联,电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。
电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不
LC谐振原理分析
Q值=灯管启动电压 / 电源电压的一半, Q=2*Us/Vcc 特征阻抗 Z = Q值 * 灯丝电阻 r,Z=Q*r 电感:L = Z / ( 2 * pi * f ),f 为工作频率; 谐振电容:Cs = 1 / ( 2 * pi * f * Z )
另一个电容起隔直作用, 按照 10*Cs 或更大进行取值
LC谐振
L是电感,C是电容
在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。
电容和电感串联,电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。
电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不
LCR串联谐振电路
LCR串联谐振电路实验报告
实验目的:
本实验通过对LCR串联电路特性进行测量和研究,测量电路的谐振曲线,了解电路品质因素Q的物理意义,掌握LCR串联谐振电路的特点及其测量方法。
实验原理:
下图(图1)为LCR串联电路,交流信号源?在电路中所产生的电流的大小,不仅决定于电路中的电阻R ,而且还决定于电路中的电抗(2?fL?1)。其中2?fL是线圈L的2?fC感抗
Z;L1是电容器C容抗ZC。 2?fC
图1 LCR串联电路
根据交流电路原理,此回路中的电流I与电动势?之间的关系为
I??Z??1(2?fL?)2?fC2 (1)
?R2式中,Z为调谐回路的总阻抗, f为交流信号的频率,L表示电感,C表示电容。电动势?与电流I的相位差为:
2?fL???arctg[12?fCR] (2)
公式(1)、(2)中阻抗Z和相位差?,都是信号频率f的函数。 图 2、3、4 分别为LCR串联电路的阻抗、相位差、电流随频率的变化曲线,其中图 3 所示的??f曲线称为相频特性曲线。图 4 所示的I?f曲线称为幅频特性曲线(谐振曲线),
它表示在输出电压U1保持不变的条件下I随f的变化曲线。
LC谐振放大电路论文解读
LC 谐振放大器(D 题 摘 要
本题旨在设计一种满足增益、特定带宽、低功耗等条件的 LC 谐振放大器, 故本系统谐振放大部分采用多级谐振放大并结合 OPA355集成运放实现窄带,高 增益,低压低功耗的谐振放大功能,采用 π型滤波和 HT7136稳压管制作稳压电 源,输出作纯净波形作为电源部分。
LC 谐振放大器(D 题 1系统方案论证
本题要求设计并制作低压(直流 3.6V 、低功耗 (100mA以内 LC 谐振放大器。根据题目要求,本系统主要由衰 减器模块、 LC 谐振放大模块、集成运放模块、自动增益控制(AGC 模块和电源模块组成,下面分别论证上述几个 模块的设计方案和系统的总体方案。
1.1 衰减器模块方案选择 方案一: π型衰减器 方案二: T型衰减器 方案三: 桥 T 型
综合上述三种方案, T 型与 π型都较易实现并且计算容易,故本系统选用 π型衰减器来实现系统输入信号的衰 减。
1.2 LC谐振放大器模块方案选择
方案一: 采用双调谐回路谐振放大器。因为本题要求矩形系数尽可能小,该谐振回路具有频带较宽、选择性较好 的优点。优点是矩形系数低,较单调谐更易实现该条件,缺点是调试难度较大,放大倍数不易实现。
方案二:采用多级单调谐回
RLC并联谐振电路的应用
上海交通大学基本电路理论课程教学小论文(2008-2009第一学期)
RLC并联谐振并联谐振电路谐振电路的应用电路的应用
F0503023 丁顺(5050309627)
摘要:摘要:本论文主要讨论的是并联谐振电路在信号选择中的应用,首先先回顾带通滤波器,然后引入两种信号选择中常用的两种元件。最后,讨论的是收音机的原理,这是前面所讲的元件的综合应用。
关键词:关键词:并联谐振电路 带通滤波器 实际并联谐振电路 调频放大器 天线接收模型
前言:前言:
通过这个学期电路基础的学习,使我对于电路的原理有了更深的理解。在电路学习中,给我印象最深的是RLC中的谐振问题,徐雄老师上课说过,可以通过RLC电路的谐振,实现收音机的选台问题,因此,我专门查找了参考书,来深入了解一下RLC谐振在信号的选择中的应用。
正文:正文:
首先,我们先回顾一下上课所讲的带通滤波器,这里我们着重讨论的是并联谐振带通滤波器。用并联谐振电路构成的带通滤波器如图一所示。
并联谐振电路在谐振时阻抗最大。因此,图中的电路起分压作用。在谐振时,振荡电路的阻抗远大于电阻值,所以大部分输入电压加在振荡电路上,在谐振中心频率时输出电压最大。 图一 并联谐振电路构成的带通滤波器
对高于谐振频率或低于此规律
RLC串联谐振电路及答案
RLC串联谐振电路 一、知识要求:
理解RLC串联电路谐振的含义;理解谐振的条件、谐振角频率、频率;理解谐振电路的特点,会画矢量图。 二、知识提要:
在RLC串联电路中,当总电压与总电流同相位时,电路呈阻性的状态称为串联谐振。 (1)、串联谐振的条件:UL?UC即XL?XC
11得:???CLC(2)、谐振角频率与频率:由
1谐振频率f0?2?LC?L?(3)、谐振时的相量图:
UL UR=U I????
Uc
(4)、串联谐振电路的特点: ①.电路阻抗最小:Z=R
②、电路中电流电大:I0=U/R
③、总电压与总电流同相位,电路呈阻性
④、电阻两端电压等于总电压,电感与电容两端电压相等,相位相反,且为总电压的Q倍,。即:UL=UC=I0XL=I0XC=
?XUXL=LU=QU RR式中:Q叫做电路的品质因数,其值为:
Q?XLXC2?f0L1>>1(由于一般串联谐振电路中的R很小,所以Q值???RRR2?f0CR总大于1,其数值约为几十,有的可达几百。所以串联谐振时,电感和电容元件两端可能会产生比总电压高出Q倍的高电压,又因为UL=UC,所以串联谐振又叫电压谐振。) (5)、串联谐振电路的应用:
适用于信号源内阻较低的交流电路。常被