L是指 电感感抗 值 ,单位为 H(亨),但是这个单位实在太大了,我们一般的电感是mH或uH量级。 C是指 电容容量值 ,单位为 F ( 法拉),同样这个单位也太大了,一般的电容器是uF或pF量级。
物理学丨lc震荡电路详解
LC振荡,在工作频率上,应该回路容抗=感抗。对于上面电路,参与谐振的有4个元件,其中L1与C4并联,设L1、L2感抗为X1=jwL1、X2=jwL2,C3、C4容抗为X3=1/jwC3、X4=1/jwC4,

只要令:(X1//X4)串联(X3)串联(X4)=0,可以解出频率2π f = w的数值。
用这个电路来计算频率,纯粹是吃饱了撑的,没有这样设计电路的工程师!所以阁下自己慢慢去解这个这个方程吧。
实际电路设计时应该把L1的影响排除出去,那就是一个经典的电容三点式振荡器,频率计算也就不用纠结了,L1本来就应该是以“高频扼流圈”形式出现,阻抗“无穷大”,实际只要把L1电感量设置为L2的10倍以上(大于10mH)就可以了。
单结晶体管自激振荡频率公式
:LC振荡周期的电流变化过程和能量变化过程描述下:
1、并联LC振荡电路,电感L是做功的负载,电容C是储能元件,电流与电压的相位与电感相反,它们互相结合产生谐振-----内电动势。
2、iL+iC代数和为0,说明没有能量损耗,不能证明没有物理意义。
3、LC振荡电路与能量的关系?主要是看电感负载谐振时电流、电压和做功是否增加?
书中承认:并联谐振时负载中的电流是输入总电流的Q倍,串联谐振时负载中的端电压是输入电压的Q倍;Q值 大于1;做功大小已经通过小试验证明,谐振时灯炮最亮。
4、负载iL为电源输入电流I总与电容输入电流iC的矢量和,所以比谐振前增大。
5、增大的电能从哪来的?从电源输入的电流减小,输入的电能不会增大,负载中的电流增大原因是增加了一个电源-----内电动势,增加的能量一定与内电动势有联系。因为谐振时负载做功增大,所以调谐电路具有选择信号的能力。
lc并联谐振电路中电流的表达式怎么求
单结晶体管自激振荡频率公式是f=1/[2π√(LC)],其中f为频率,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。振荡频率是振荡器产生的信号单位时间周期变化㳄数。振荡电路是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。
一个支路为r

L,一个支路为C,并联谐振时,两支路的电流分别为IL=U/(R+jωL),IC=jUωC。
回路外的总电流I=IL+IC=U{R/[r^2+(ωL)^2]+j{ωC-ωL/[r^2+(ωL)^2]}}。
谐振时,ω0C=ω0L/[r^2+(ω0L)^2],即ω0=√(1/LC-r^2/L^2)。
如果r<<√(L/C),则,ω0=√(1/LC)=1/√(LC)
或谐振频率f0=1/[2π√(LC)],此时I=UR/[r^2+(ωL)^2],I和U同相。
以上是5-28
02:18的回答。
“ω0C=ω0L/[r^2+(ω0L)^2]
麻烦问下是什么意思?”
ω0:谐振时的角频率,为2πf0。f0:谐振频率。
谐振时的电容容抗值:1/ω0C

谐振时的感抗值:ω0L
谐振时rL串联的阻抗值的平方:[r^2+(ω0L)^2]
j{ωC-ωL/[r^2+(ωL)^2]}:如果ωC的值与ωL/[r^2+(ωL)^2]的值相等,那么j后面的部分就为零,于是,回路外的总电流I和电压U就同相位,没有相位差,就是谐振了。
这里符号j代表交流正弦电路计算方法之一的符号法中的复数的虚部符号,相当于数学中的复数的虚部符号i,以避免与电流的符号i相混淆。复数中的实部相当于X-Y坐标系的X轴,虚部则相当于Y轴。虚部超前于实部90度角。纯电阻为正的实数R,纯电感为正的虚数jωL,纯电容为负的虚数1/jωC=-j/ωC。
如果您有一定的基础,就会容易理解的。谢谢。


