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LC串联和并联电路汇总

内容包括LC串并联电路定性理解与定量计算,π型LC滤波器计算。紫色文字是超链接,点击自动跳转到相关博客。不断更新,原创不容易!
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在LC在电路中,当感应阻力和容抗相等时,相应的频率值称为谐振频率,如下图1所示。接收广播电视信号或无线通信信号时,接收电路的频率与所选广播电视台或无线电台发送的信号频率相同,称为调谐。

图1 感抗和容抗曲线
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LC串联谐振电路是指串联电感器电容器形成的电路,为谐振状态(关系曲线具有相同的谐振点),如图2所示。在串联谐振电路中,当信号接近特定频率时,电路中的电流为谐振频率。

图2 LC串联谐振电路与电流与频率的关系曲线
通过不同频率信号LC串联电路的条件如图3所示。从图中可以看出,当输入信号通过时LC串联电路时,根据电感器和电容器的特点,信号频率越高,电感阻抗越大,电容阻抗越小,阻抗越大,信号衰减越大,直流信号不能通过电容器。输入信弓的频率等于LC谐振频率时,LC串联电路阻抗最小。该频率的信号很容易通过电容器和电感器输出。此时LC串联谐振电路起选频作用。

图3 信号流过LC串联电路
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LC并联谐振电路是指并联形成的电感器和电容器,如图4所示,如果线圈中的电流等于电容器中的电流,则电路达到并联谐振状态。在电路中,除了LC除并联部分外,其它部分的阻抗变化对能量消耗几乎没有影响。因此,该电路比串联谐振电路更稳定。

图4 LC并联谐振电路与电流与频率的关系曲线

图5显示了不同频率的信号LC输入信号通过并联谐振电路时的状态LC并联谐振电路时,根据电感器和电容器的阻抗特性,高频信号容易通过电容器到达输出端,低频信号容易通过电感器到达输出端。LC谐振频率中的回路fo阻抗最大,谐振频率点的信号不能通过LC并联振荡电路。

图5 信号流过LC并联电路

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LC系列选频电路的振幅特性、通频带和选择性。
LC串联谐振电路电路广泛应用于输入电路、变频电路、中频电路等超外差收音机的选频电路。

上图为一LC串联谐振电路,其中R表示线圈L的损耗电阻。该电路的交流阻抗为:

,当回路发生谐振时,故回路的谐振频率为:。该串联电路谐振时的特点是,回路的阻抗最小且Z0=R;信号电压一定时,回路的电流最大且I0=Vs/R;电感或电容两端的电压最大,且是信号电压的Q倍。Q的定义为:,Q叫回路的品质因数。
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 LC串联谐振电路的电流:

为方便起见,通常用电流的相对比值(称归一化)来表示串联回路电流的幅频特性:

利用上式可画出下图的幅频特性曲线(即谐振曲线),从曲线看出:Q值愈大,曲线愈尖锐,回路的选择性愈好。

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在谐振频率附近

,带入得:
满足

 (即0.707)的频率认为可以通过回路,通过回路的频率范围称通频带,通频带的宽度用B表示
由此可见: Q值越低,通频带越宽,Q值越高,通频带越窄。
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回路的选择性通常用谐振曲线的矩形系数Kr来表示,Kr定义为a下降到0.1时的频宽B0.1与a下降到0.7时频宽B0.7的比值

,R、L、C串联回路的矩形系数为:
理想矩形系数Kr=1,而LC串联回路谐振曲线矩形系数较大,因此选择性较差。
LC并联选频电路

图中R表示回路的等效损耗电阻。由图可知,LC并联谐振回路的等效阻抗为:

1)LC并联谐振回路有如下特点:

2)LC并联回路谐振频率为:

3)LC并联回路谐振时,回路的等效阻抗为纯电阻,阻值最大:

信号源电流与振荡回路中的支路电流的关系:

上式表明:LC电路谐振时,支路电流近似为总电流的Q倍,通常,Q>>1,所以,谐振时LC并联电路的回路电流比输入电流大得多。也就是说,在谐振回路中外界的影响可以忽略。这个结论对于分析LC正弦波振荡电路是十分有用的。
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LC并联回路具有选频特性。在谐振频率fo处,电路为纯阻性(V与I无相差)阻值最大。在f<fo处,电路呈电感性。在f>fo处,电路呈电容性。

请勿误解,此图并不是LC并联电路的幅频特性曲线,只表示部分意思
Q 越大,谐振时Zo越大,振幅特性曲线越尖锐,在f=fo附近相频特性变化越快,选频性能越好。对相同的Δφ而言,Q值越大,对应的Δf越小,因此频率的稳定性越好。
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其截止频率 Fc=1/π根号(LC),标称特性阻抗Rld=根号(L/C),若给定Rld和Fc就可按下式计算出元件的数值。L=Rld/πFc,C=1/πFcRld。(C=C/2+C/2)。
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其结构形式有LC 型、LT 型、T 型和π 型等。采用LC/LT 型滤波器时,往往由于源与滤波器端阻抗的不匹配导致电路在某一频率下和电路中其它元件产生谐振,影响电路的正常工作。因此,通常在滤波器“源”或“负载”端再增加一个滤波电容,改变滤波器入端的阻抗,即构成π型滤波电路。来自“源”或“负载”的噪声先经过低阻抗的滤波电容回路,再进入LC 型滤波电路。同样,这样的滤波电路也可以同时抑制来自电源和电路侧的噪声和谐波信号。
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