lc震荡 m-bus

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1、基本定义  LC振荡电路基本电路一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,也称LC回路。LC振荡电路物理模型的满足条件  ①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。  ②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。  ③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发

2、相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。  能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。  振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。  充电完毕(充电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。  放电完毕(放电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。  充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转

3、化。  放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。  在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。编辑本段电学基本参数内部阻抗,电容为i/(ωC),电阻为-iωL,回路阻抗i/(ωC)-iωL,并联阻抗iωCL/(ωωCL+1).当ω*ω=1/(CL)时,回路阻抗为零,不需要外界电压,回路中电流也不会消失.这时,并联阻抗最大.最佳答案LC振荡运用了电容跟电感

4、的储能特性让电磁2种能量交替转化也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值也就有振荡一说了上面说的只不过是理想情况实际上所有电子元件都会有损耗能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部能量会不断减小所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件要么是三极管,要么是集成运放或者诸如74HC04那类数电IC利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号至于说频率范围,那什么2π根号LC那些玩意不用多废话了吧至于说幅度,跟你的放大元件的设计有关

5、lc振荡电路的滤波原理是什么,即为什么会滤波?详细的解答过程,谢谢悬赏分:0

6、解决时间:2010-10-2620:16

7、提问者:MARVOUSER最佳答案一般的LC滤波电路,采用LC串联形式组成一个分支回路,这个分支回路与被滤波的电路相并联。LC支路对特定频率信号产生谐振,谐振时L的感抗与C的容抗数值相等并相互抵消,呈现为低阻抗。这样就可以对特定频率信号进行滤波。因为LC回路在谐振频率附近的阻抗,相比被滤波的电路要低很多,这样特定频率的信号几乎全部流过LC回路,不流过后级电路,对后级电路而言就是对特定频率信号进行了滤波。

8、也有些滤波电路,采用LC相并联,再与被滤波的电路相串联。LC并联电路在谐振频率时呈现高阻抗,阻碍信号通过,使特定频率的信号电压几乎全部加在LC电路上,不反映到后级电路上。首先说明一下上面的图是LC串联振荡电路,在这里需要指出的是,该电路有个严重的错误;那就是电阻接的位置不对。应当接到电感的左侧它给LC电路提供回路。在这里很重要。下面就以该图讲解一下CL振荡电路的工作原理。在未通电以前,电路里没有电流。当接通电源时,因为电感的存在,便产生了一个同电源大小相同极性相反的一个电动势。由于它的阻碍,电流只能从0开始逐渐变大并给电

9、容充电。再说电容,在接通电源时电容无电荷,电压为0。随着电容电压的提高电流也逐渐减少,直到为0。这里如果你断开电源电容将通过电感和电阻放电在刚开始放电时由于电感相反的感应电动势的作用电流又是从小到大直到电容电压接近0,而这时电感中的电流却达到了最大。在电流开始减少时又是电感的影响它的特性就是阻止电流的变化,所以就又产生了一个阻碍电流减少的电动势。由这个电动势而产生的电流又重新给电容充电。这样周尔复始,电路就振荡起来了。这个振荡电路是一个无源的振荡电路。因为所用的电容电感都不是理想的电子原件都存在损耗。所以,振荡幅度会越来

10、越低。电路中电阻可作为负载接入的。这只是个原理性的例子,实际运用都是有源的也就是有放大环节。1、概述  M-Bus是一种专门为消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线设计的.M-Bus在建筑物和工业能源消耗数据采集有多方面的应用.编辑本段2、功能  它的信息传送量是专门为满足其应用而限定好的.它具有使用价格低廉的电缆而

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