电路分析西南交大版.ppt
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1、第九章 谐振电路,主 要 内 容,91 RLC串联谐振电路,92 RLC串联谐振电路的频率特性和 通频带,93 并联谐振电路,94 纯电抗串并联谐振电路,.实际电路中,常有输入为多频信号,而负载只需要一个频率信号或一频带信号的情况,这时就需要在输入与负载之间接一选频电路或滤波电路(下图所示)以达到目的。选频电路:选出一个频率信号或一频带(一段频率)信号的电路称为选频电路。谐振电路为常见的一种。.谐振、谐振电路谐振:右图所示由 R、L、C构成的二端网络,,选频电路或滤波电路,负载,f1,f2,u,i,+,_,当端口的输入电流 i 与输入电压 u 同相时,u、i 同时起伏,电路的这一工作状态称为谐
2、振。谐振电路:能发生谐振的选频电路称为谐振电路。交流电路提高功率因数使 cos 1,这时也有 u、i 同相,但不称为谐振电路,因为其功能不在选频。3.谐振电路的分类(1)串联谐振;(2)并联谐振。,说明,91 RLC串联谐振电路,下图所示为 R、L、C 串联谐振正弦电路的相量模型。,一.RLC 串联电路的谐振条件 分析输入阻抗 Z(见图中所示),,式中。当 X0 时,Z R,与 同相 谐振。1.串联谐振条件 串联谐振的条件是输入阻抗的电抗部分为零:X0,即,谐振时的角频率和频率分别用、表示,于是有,2.调谐 根据上式,可以调 f 或 C 或 L 使电路发生谐振,使电路发生谐振的 f、C、L 为
3、:,二.串联谐振电路的特点 1.谐振阻抗、感抗、容抗,最小(与非谐振状态比),式中 称为特性阻抗。,2.谐振电流、电压,最大,与 同相,最大,上列式中 串联谐振电路的品质因数,串联谐振电路的,因此串联谐振又称为电压谐振 3.品质因数 谐振电路品质因数的定义是 谐振时 L 或C 的无功功率绝对值 谐振时电路损耗的有功功率 根据此定义,RLC串联谐振电路的品质因数为 通信和电子技术中的谐振电路,品质因数 Q 一般都很大,即 Q 1,因此。,Q,4.相量图 RLC串联谐振电路的相量图如右图所示。,例 91 将一电感 L4 mH、电阻 R50 的线圈与 C160 pF 的电容器串联接在 U2.5 V的
4、正弦电源上。电源频率为多少时电路发生谐振,此时电路中电流 和电容电压 各为多少?解 该题电路如右图所示,可见 大大超过了外加电压。,下两图所示为接有负载 RL 时的串联谐振电路,,分析时,应从谐振条件出发,即令输入阻抗 的虚部为零,由此即可求得谐振时的情况。,例 图(a)电路谐振,电源电压有效值,角频率100 rad/s。求:C、I、品质因数Q、和、。,解,图(a)等效为图(b)。图(b)中,或,由谐振条件,,由图(a),92 RLC串联谐振电路的频率特性和 通频带,RLC 串联谐振电路是一种选频电路,为了了解其选频性能,需要分析电路的频率特性。频率特性是指电路中电流、电压、阻抗(导纳)等量与
5、频率变化的关系。,一.阻抗频率特性右图所示 RLC串联谐振电路,其阻抗与频率之关系为,它们统称为阻抗频率特性,其对应的特性曲线如下图(a)所示。由图可见,时,X0,0,电路呈阻性,为最小;时,X 0,电路呈感性;时,电路为纯感性,。,R,0,容性,感性,二.电流幅频特性 1.电流幅频特性 I、谐振曲线 RLC串联电路中电流有效值,电流幅频特性,I 曲线称为谐振曲线,如图所示,它反映了谐振时 II0 最大,0和 时,I0最小。,2.相对电流幅频特性、通用谐振曲线 不同的串联谐振电路,、不等,谐振曲线也不同。为了便于统一分析,我们用相对概念的电流幅频特性,即用 来分析电路。RLC 串联电路,设 不
6、变,于是,进一步推导(见参考书)可得,相对电流幅频特性,曲线 通用谐振曲线,通用谐振曲线如右图所示。,谐振曲线呈山峰状,曲线的陡度取决于Q值的大小,Q愈大(习惯称Q愈高),曲线愈尖锐。由谐振曲线可以看出,当输入信号是一群大小相等而频率不同的电压时,它们在电路中产生的电流大小不等。频率为 及其附近值的信号在电路中产生的电流大,而远离 的信号产生的电流小。由此可见,串联谐振电路有选择 及其附近信号而抑制远离 信号的能力,这一特性称为选择性。显然,Q值愈高,选择性愈好。,1.、,电感电压频率特性,三.、的频率特性,2.、,电容电压频率特性,3.、特性曲线 和 特性曲线如右图所示。,说明,(1)只有当
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