LC振荡还不简单
运用了电容跟电感的储能特性

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
自己找
振荡电路是如何起振的?
rc正弦波振荡电路原理:主要靠电磁在电感和电容中产生一个振动频率,使电能和磁能值都有最大值和最小值,从而交替变换产生振动电流。
采用RC选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。电路由放大电路、选频网络、正反馈网络,稳幅环节四部分构成。主要优点是结构简单,经济方便。根据RC选频网络的不同形式,可以将RC振荡电路分为RC超前(或滞后)相移振荡电路和文氏电路振荡电路。
其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是一个由R、C元件组成的串并联网络,RF和R’支路引入一个负反馈。由图可见,串并联网络中的R1、C1和R2、C2以及负反馈支路中的RF和R’正好组成一个电桥的四个臂,因此这种电路又称为文氏电桥振荡电路。
整体性质:
起振过程:
刚接通电源时,电路中存在各种电扰动,经过选频网络通过反馈产生比较大的反馈电压。通过线性放大和反馈的不停循环,振荡电压就会不断增大。
振荡频率:
振荡频率由相位平衡条件决定。改变R、C可改变振荡频率,RC振荡电路的振荡频率一般在200KHz以下。
起振及稳定振荡的条件:
考虑到起振条件AuF>1, 一般应选取Rt略大2R1。如果这个比值取得过大,会引起振荡波形严重失真。由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。
稳幅环节:
振荡幅度的增长过程不可能永无止境的延续下去,当放大器逐渐由放大区进入饱和区或截止区。工作于非线性状态,其增益逐渐下降,当放大器增益下降导致环路增益下降为1,振幅增长过程将停止,振荡器达到平衡。
振荡电路原理
我想你应该是仿真过的吧,你这个电路是不会有正弦波输出的吧

1:如果你要问振荡产生的条件,网上是有好多的,什么相位了,什么传递,什么傅立叶什么的,可能你都不会明白的,说了可能也没有用,想知道的话,你要先知道框图,傅立叶函数传递,这样,你才能看明白
2:我得告诉你,这个电路是文式振荡器,不会输出正弦波的,如果有人告诉,这个电路能输出正弦波,那他就是错的,不管是用软件还是实际电路,如果你测到的像是正弦波,那就看清楚波形的位置
现在说实际的,振荡的条件就不说了
一个振荡器的起振是要靠运放或者三极管内部的噪声起振的,这是好多地方都不讲的,很多人用理想运放建立的振荡器是没有办法起振的,因为理想元件是没有噪声的
这个电路振荡的过程,实际就是C1和C2不断的充电放电的过程,电容充电和放电的过程是线性的,完整的一个过程就是一个正弦波了
说了那么多,不知道你有没有了解一点哦
LC振荡电路与555振荡电路有什么区别
原理:运用了电容跟电感的储能特性
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作用:从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。
首先555不属于lc震荡电路
555属于集成电路里的
用的是集成运放和锁存器实现的lc震荡一般用在模拟电路里
而555芯片可以构成多谐振荡(就是方波发生器
一般可以用来产生低速的cp信号)
单稳触发器
和施密特触发器
一般情况下这两种电路是不通用的
因为lc在数字电路里稳定性不好
没有555稳定

而且数字电路里一般的单元都是要避免电感效应出现的
所以数电里很少用lc
至少我还没看到过
而模拟电子里经常用lc产生正弦波信号
可以做基准信号


