『壹』 rc選頻電路原理
原理為電壓uo經正反饋(兼選頻)網路分壓。
採用雙聯可調電位器或雙聯可調電容器,方便地調節振盪頻率。在常用的RC振盪電路中,採用切換高穩定度的電容來進行頻段的轉換(頻率粗調),採用雙聯可變電位器進行頻率的細調。輸出電壓uo經正反饋(兼選頻)網路分壓後,取uf作為同相比例電路的輸入信號ui。
振盪幅度的增長過程不可能永無止境的延續下去,當放大器逐漸由放大區進入飽和區或截止區。工作於非線性狀態,其增益逐漸下降,當放大器增益下降導致環路增益下降為1,振幅增長過程將停止,振盪器達到平衡。
(1)rc選頻網路怎麼計算頻率擴展閱讀:
rc選頻電路的相關要求:
1、線圈內產生的變化磁場也沒有按麥克斯韋的電磁場理論激發相應的磁場和電場,向周圍空間輻射電磁波。
2、電場能在增加,磁場能在減小,迴路中電流在減小,電容器上電量在增加。磁場能在向電場能轉化。
3、在振盪電路中產生振盪電流的過程中,電容器極板上的電荷,通過線圈的電流,以及跟電流和電荷相聯系的磁場和電場都發生周期性變化,為電磁振盪。
『貳』 用RC選頻,如何計算
頻率=1/2π√(RC)
『叄』 rc振盪電路頻率計算
rc振盪電路頻率計算公式為 :
(3)rc選頻網路怎麼計算頻率擴展閱讀
考慮到起振條件AF>1, 一般應選取 Rf略大2R1。如果這個比值取得過大,會引起振盪波形嚴重失真。由運放構成的RC串並聯正弦波振盪電路不是靠運放內部的晶體管進入非線性區穩幅,而是通過在外部引入負反饋來達到穩幅的目的。
振盪幅度的增長過程不可能永無止境的延續下去,當放大器逐漸由放大區進入飽和區或截止區。工作於非線性狀態,其增益逐漸下降,當放大器增益下降導致環路增益下降為1,振幅增長過程將停止,振盪器達到平衡。
『肆』 如圖所示的用集成運算放大器設計的三角波產生電路,怎樣求頻率
這電路靠RC選頻網路來確定頻率,f=1/(2*π*R*C) R=R1=R2 C=0.2u。
f=15300,C=0.2u,所以R≈52,模擬如下
『伍』 rc選頻網路中,電阻單位用KΩ,電容單位用uf,那求出的頻率單位應該用什麼HZ還是KHZ
RC的網路值很小的,一般都用 R/pF,用不著計算,一般可看晶元的規格收有說明
『陸』 rc選頻網路特性實驗諧振頻率是多少
一、T1、T2組成兩級共射放大電路,由於一級共射放大是反相放大,兩級就是同相放大;
二、兩個電阻:R(16K) 2隻, C(0.01)2隻,是一個RC串並聯移相網路,它的輸入端是上面的那個R上邊,而它的輸出端是中間,這個RC電路的輸入端接的就是兩級放大器的輸出端,而這個RC電路的輸出端接的就是兩級放大器的輸入端,這樣就構成了一個閉環。
三、RC串並聯網路的相頻特性是:僅對一個頻率ωo=1/RC是零相移,對低於此頻率和高於此頻率分別呈正相移和負相移,這樣一來,僅對這個ωo,結合兩級同相放大器能實現正反饋(因為正反饋的條件是放大器的相移+反饋網路的相移=360°)。
四、RC串並聯網路的幅頻特性是:對頻率ωo傳輸系數最大,等於1/3,而對其它頻率的傳輸系數都是小於1/3的。所以只要放大器的電壓放大倍數大於3,就能起振。而兩級共射放大電路的電壓放大倍數是遠大於3的,這樣一來,起振是沒有問題,但是會帶來嚴重的失真,解決辦法是:設法使兩級放大器的電壓放大倍數稍稍大於3就行。
五、為使兩級放大器的電壓放大倍數比3大,但不要大太多,引入兩級間的電壓串聯負反饋,就是由那個帶星號的電阻Rf(10K),將輸出端信號引到T1的射極,與T1的射極電阻(1.2K)組成電壓串聯負反饋,由串聯負反饋電路的計算公式可以估出這個引入負反饋後的閉環電壓放大倍數=(10/1.2)+1≈9。可知電路中的這個負反饋電阻Rf再小點(只要不小於2.4K就行 )也行。
『柒』 是一道題目——RC選頻網路中,R=100kΩ,C=10nF,求它的諧振頻率。不知道怎麼做。
震盪頻率的計算是根據F=1/(1.1-1.5)RC,算出來就可以了
『捌』 rc串並聯選頻網路電路計算的公式里W和Wo代表什麼
這個ω是交流信號的角頻率,是交流信號在向量圖上向量單位時間轉過的角度(該角度用弧度表示),ωo是RC電路的諧振角頻率。