电路的功能
本电路是使用了有源滤波器的谐振电路,与LC并联谐振电路等效。它可以随意设定谐振频率FO、谐振特性Q值及谐振时的放大倍数A。在LC谐振电路,如果谐振频率低线圈的电感量就要大,如果电路对体积的重量均有要求,则不宜采用LC谐振电路,这时若采用有源电路构成相当于LC电路中的参差调谐电路,不受级间连接的影响。
电路工作原理
基本电路采用了称为滤波器的形式,由于对元件敏感度低,所以可以稳定地实现大的Q值。反相积分电路由2级反相放大器构成,设计步骤简单明了,可用心算或手算来计算各元件参数。
如根据以上公式设计FO=1KHZ、Q=5、A=10的谐振电路,元件参数加电路图所示。首先确定电容器C,容量取0.01UF,这种容量的电容是比较容易得到的。这样可使FO时的电抗(XO=1/2πFO.C)在10K~数K范围内。
通常±1%误差的电容很难找到,所以在反相放大器的输入端加了可变电阻,使放大倍数可在±1%范围内调整,用可变电阻来抵消电容器的误差。
元件的选择
选用的OP放大器必须在高于谐振频率FO时具有足够的开环增益。FO≥50KHZ时,应使用宽带OP放大器。本电路适于在低频范围工作,高频时使用LC谐振电路更合适。
选择电容器时,允许的误差和温度系数是关键,可选用苯乙烯或聚丙烯电容,尽量就越下降,可采取加大积分电阻,以使电容量尽量降低。
注释
参差调谐
为了提高高次谐波的选择特性,以往都采用参差调谐方式,在低频范围,大多需要使用通带范围窄、锐衰减特性的带通滤波器,可采用如图所示的把具有谐振特性的滤波器2~3个进行级联,以扩大平坦带宽,如F1~F3各频率的间隔过大平坦特性则会下降。
编辑:神话 引用地址:与LC谐振电路等效的单调谐电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
lc振荡器电路图
LC振荡电路如图3所示:该部分是电磁炉的主要电路之一,主要是利用LC并联谐振的原理进行工作。
电感三点式LC振荡电路:
[模拟电子]
联芯科技推出TD四核芯片LC1813
中国上海, 4 月 2 日, 联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)今日宣布推出四核智能终端 SOC 芯片 LC1813 ,面向千元智能终端市场。搭载该芯片的智能手机具备极为出色的性能表现,包括采用四核 ARM Cortex A7 ,具备 1300 万像素 ISP 能力,并支持最新 Android 4.2 操作系统,势必加速千元智能手机“四核时代”的全面到来。
早在去年,中国移动就提出未来千元智能机应该具备屏幕更大、 CPU 更快、内存更大、摄像头像素更高等性能。“配备四核处理器将使智能终端在多任务处理,应用表现流畅度等多方面都有明显提升,是今年智能终端发展的主流趋势。”联芯科技总裁孙玉望表示
[手机便携]
用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等
用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等组成的主功率变换器电路
图 用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等组成的主功率变换器电路
1000W全桥软开关电源的主功率变压器高频磁芯,是采用北京798厂的国产优质品材料R2KB铁氧体磁芯PQ50/50。辅助谐振网络的磁芯也是用国产磁性材料。图5是用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等组成的主功率变换器电路。
[电源管理]
联芯科技公布五模单芯片LC1860:扮演4G手机“价格杀手”
时间:2014年5月20日 09:20
C114讯 5月19日消息(刘定洲)中国移动今年3月更新TD定制终端产品白皮书,要求LTE定制机芯片需全部支持五模,曾引起业内极大争议,被指可能导致高通“一家独大”的局面。国内芯片厂商由于在FDD制式上积累不足,面临严峻的挑战。
时过境迁,国内芯片厂商在LTE领域已非吴下阿蒙。在近日举行的“2014松山湖中国IC创新高峰论坛”上,大唐电信首席专家、联芯科总经理助理刘光军透露,联芯科技首款五模单芯片LC1860正在送测,即将在第三季度上市,届时基于该芯片开发的多款智能手机产品也将同期面市。
刘光军介绍,LC1860采用主流的28nm制程工艺,AP是大小核
[手机便携]
LC-HQ推拉式连接器
HUBER +SUHNER在光纤应用的开发和生产上有着数十年的丰富经验,不断进行各种科技创新,并在自己所涉及的三个主要市场:通信、工业和交通领域里均取得了又一次巨大的成功。根据市场需求,HUBER +SUHNER推出LC-HQ推拉式连接器。 LC-HQ推拉式连接器的推拉机械设计在高密度的布线环境下,操作非常便捷,SC适配器可以容纳两个接头、可更换的双芯连接器、缩短尾纤的硬性长度,它的一体化的设计,方便端接。
LC-HQ推拉式连接器与标准LC适配器兼容,节约空间,大大提高安装密度,接头使用了锁扣系统,插拨更加可靠,安装方便不需要任何辅助工具。这种创新的小型化、高密度等优点成为许多FTTH运营商的首选连接器,这将为高密度光纤传输设
[模拟电子]
LC做流量测量
示波器为了解电子信号世界提供了一个窗口。早期示波器只能显示重复的事件或连续的电气事件,限制了示波器的应用范围。之后在1947年,HowardVollum及其新成立的公司—泰克公司推出了第一个商用触发扫描示波器。
第一台触发扫描示波器带有校准后的格线显示器,把示波器从查看电子脉冲整体特点的定性工具转化成定量测量设备,这种设备变革了整个电子行业。工程师第一次能够捕获瞬态事件,在各类信号上进行精确的电压和定时测量。自其推出最早的示波器型号以来,泰克的触发创新技术一直领先于市场。
触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复“窗口”将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但
[测试测量]
LC滤波/RC耦合中放电路
LC滤波 /RC耦合中放电路:
[模拟电子]
基于挠性覆铜箔的平面无源集成LC单元设计
随着信息产业及其带来的消费类电子产品的迅速发展,为电力电子行业带来巨大的市场,在通信、计算机以及各种移动设备中,都需要大量的电力电子变流器。大多数电力电子变换器中无源器件占据了变换器很大的体积,提高开关频率可以减小储能元件的体积。分立型的电感电容通常体积大,元件较多,空间利用率不高,阻碍了功率密度的提高。通过电磁作用将电感、电容、变压器集成为一个模块可以克服这些缺点。
电感器与电容器集成技术是利用电感绕组之间的寄生电容作为部分电路参数实现部分电路功能。为了增大电感绕组之间的寄生电容,可以通过特殊结构(如平面绕组结构)或者增大介质材料的介电常数(选用具有较大介电常数的介质材料)。电感与电容集成后为一个器件,即为LC单元
[模拟电子]