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RLC串联振荡电路的工作过程

CHANBAEK 来源:百家号小陈电子 作者:百家号小陈电子 2023-02-21 14:48 次阅读

我们在设计电路或者学习电路的时候,我们知道开关电源DCM模式下会振荡,高速信号在某些情况下也会振铃,原理其实就是RLC的振荡。下面我们就来看看它的工作过程吧。

电路分析中,我们知道这个是是RLC串联电路是一个二阶系统,其中它的阻尼系数为:

δ=R/2L

不管是零输入响应还是零状态响应,都可以出现以下四种情况:

(a)过阻力,也就是δ>ω0或R>2√(L/C), 电路中的电流在放电过程中永不改变方向,电容在全部时间内一直在非振荡放电或充电。

pYYBAGP0aKGAHO-xAABxfqtNrqk082.png

RLC串联电路零输入响应过阻力曲线

(b)临界阻力,也就是δ=ω0或R=2√(L/C), 电容非振荡放电或充电,波形与过阻尼类似。

(c)欠阻力,也就是δ<ω0或R<2√(L/C), 电容电压在零值附近做衰减振荡放电或充电,但是不会超过电源电压的2倍,电流也在零值附近做衰减振荡。

poYBAGP0aL2AH3jNAABxUEfUZzs484.png

RLC串联电路零输入响应欠阻力曲线

(d)无阻尼,R=0,电容电压按正弦规律做等幅振荡,振荡角频率为 1/√LC,对应波形如图所示,现实情况中阻尼R不可能为0,所以不存在这种现象。

pYYBAGP0aOiAJLKDAABTkrYhF94365.png

RLC串联电路零输入响应无阻力曲线

一、零输入响应

pYYBAGP0aNWALE7nAABV93pE1fU313.png

RLC串联电路零输入响应

当开关S从3切到1时,从无阻尼零输入响应的波形图开始分析,初始条件电容电压为U0,电感电流为0,由于电阻R=0,由上图电路,根据基尔霍夫电压定律可知,无论何时,电感电压UL=电容电压UC。在0时刻,由于电容电压为E,两侧极板的电荷不平衡,极性为上正下负,所以电容开始放电,电路中的电流开始增加,流向为顺时针方向。直到t1时,电容放电完毕,电压UC=0,因此电感电压UL=0。此时电感是在充电,电感电流导数为0(导数等于0求极值的概念),此时电路电流I最大,电容两侧极板电荷处于平衡状态。t1时刻虽然电容处于电荷平衡状态,但是由于电感电流不能突变,不能瞬间从最大值变为0,只能慢慢降低,这就导致电容的电荷平衡状态被打破,电容重新被充电,极性与t0时刻相反,为上负下正,直至t2时电感电流I=0,此时电容是在充电,电容电压导数为0,此刻电容电压达到最大值。t2时刻虽然电感电流I=0,但是此时电容两侧极板的电荷又处于不平衡状态了,电容又要开始放电,只是方向与0~t1时间段内相反,为逆时针方向,后续分析与前述思路相同,不再赘述,整个过程种电容电压和电流相位正好相差90°。

当电路中的阻尼电阻R≠0时,波形如图欠阻力曲线所示,由于电阻R存在压降UR,电感电压UL就不等于电容电压UC了,而是UC=UL+UR。在0时刻,电容放电,电容电压UC下降,电流I增加,电阻电压UR增加,直到t1时刻,电容电压UC和电阻电压UR相等,即UC=UR=IR时,此时电感电压UL就等于0,电流I达到最大值,I=UC/R,其小于无阻尼状态下的电流最大值。t1时刻电容尚未放电完毕,因此在t1~t2时间段内,电感开始放电,由于电感的特性,放电时极性发生变化,电容被电感强制放电直到t2时刻电容两极板电压为0。而电感电流在t1时刻达到最大值后开始下降,但电流方向不变,到t2时,电容电压为0,电感电流开始给电容反向充电,电容极性变为上负下正,直到t3时刻,电感电流I=0,电容电压UC达到最大值。

从分析中可知,由于电阻R的存在,电感电流在电容尚未放电完毕时就已经达到最大值,电阻R越大,电流最大值I=Uc/R就越小,电流达到最大值的时刻也越早,当R>2√(L/C),电流与电容电压分别都在同一时刻达到0不再振荡,形成非振荡放电。

二、零状态响应

pYYBAGP0aPyAd0wkAAA12ZOgLNw228.png

RLC串联电路零状态响应

当开关S闭合时,零状态响应同样从无阻尼的波形如下图开始分析,初始条件电容电压UC和电感电流I均为0,激励电压为E,由于电阻R=0,由基尔霍夫电压定律得,无论何时,E=UC+UL。在0时刻,电容开始充电,电容UC和电流I开始增加,直到t1时刻,电容电压UC上升到E,此时电感电压UL=0,电感电流I达到最大值。t1时刻后,电流I开始下降,但方向不变,电容继续充电,直到t2时刻,电流下降到0,电容电压UC达到最大值2E。t2时刻后,电容开始放电,电流方向改变为相反方向,电流开始反向增大,直到t3时刻,电容电压UC下降到E,此时UL=0,电感电流达到反向最大值。t3后激励电压为E>UC,电流方向发生变化,电感为了阻碍电流的变化开始放电,极性变化,电感电容一起对抗电源E,直到t4时刻电流为0,由于电容是在放电,那么电容电压导数为0的话,电容电压应达到最小值0。后续与前面过程重复。

poYBAGP0aQ2Aap_AAADAKPYUIt4681.png

当电路中的阻尼电阻R≠0时,由于电阻存在压降,故E=UR+UC+UL,波形如下图所示。在0时刻,电容开始充电,电容电压UC和电流I开始增加,直到t1时刻,E=UR+UC,UL=0,电流达到最大值I=(E-UC)/R,小于无阻尼状态下的电流最大值,此后电感电流开始下降。此时UCE,电容电压还未下降到E。从上面的分析中可知,t3~t4电感电容一起对抗电源E,最后电容电压应达到最小值大于0。因此电阻R越大,电流最大值I=(U0-UC)/R就越小,电流达到最大值的时刻也越早,电容电压所能达到的最大值也越小。

poYBAGP0aSOAVyk0AACaFnGJYZc579.png

RLC串联电路零状态响应欠阻力曲线

当R>2√(L/C),电容电压在电流为0时达到的最大值接近等于E,由于电容电压和激励源E没有压差,无法再充放电,最终形成非振荡充电。


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    实用LC振荡电路 实用LC振荡电路(见图5.3-9)
    发表于 04-17 13:12 2198次阅读
    实用LC<b>振荡电路</b>

    文氏电桥振荡电路

    文氏电桥振荡电路 图5.3-27A示出了一个用运放和文氏电桥组成的基本振荡电路
    发表于 04-19 17:50 1.5w次阅读
    文氏电桥<b>振荡电路</b>

    音叉振荡电路

    音叉振荡电路 音叉振荡电路压电音叉谐振器输入、输出阻抗很高,介入损耗也大。如果将它的输出直接与低阻抗放大器相接,就将使电压传输系数要求必须
    发表于 04-19 18:11 1783次阅读
    音叉<b>振荡电路</b>

    晶体振荡电路的设计方法

    晶体振荡电路的设计方法 哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一
    发表于 04-28 15:40 9904次阅读
    晶体<b>振荡电路</b>的设计方法

    振荡电路的概要

    振荡电路的概要 振荡电路的分类 将振荡电路从低频率到高频率可以分类如下表1所示。 
    发表于 05-14 10:46 611次阅读
    <b>振荡电路</b>的概要

    简单介绍振荡电路工作原理及其特性

    振荡电路就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路
    发表于 04-06 09:32 5702次阅读

    振荡电路工作原理及其特性,附设计集锦

      振荡电路的平衡条件就是振荡电路维持等幅振荡的条件。振荡电路的平衡条件包括幅度平衡条件和相位平衡条件两部分。振荡电路乏所以能够在没有外加输入交流信号的情况下就有输出信号,是因为它用自身的正反馈信号作为输入信号了。
    发表于 12-28 10:17 1w次阅读
    <b>振荡电路</b>的<b>工作</b>原理及其特性,附设计集锦

    LC振荡电路工作原理,LC串并联电路汇总

    LC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
    发表于 05-03 10:57 2.3w次阅读
    LC<b>振荡电路</b><b>工作</b>原理,LC串并联<b>电路</b>汇总

    什么是自激振荡电路及自激振荡电路

    本文为大家介绍了自激振荡电路的概念、产生自激振荡的条件及三个自激振荡电路图。
    发表于 01-08 15:17 4.2w次阅读
    什么是自激<b>振荡电路</b>及自激<b>振荡电路</b>图

    DIY搭建自己的TTL振荡电路

    振荡电路的作用是发生正弦波,正弦波可以用于为TTL电路提供控制信号,因此振荡电路是大家在进行电路设计时必不可
    的头像 发表于 01-19 09:37 2.5w次阅读
    DIY搭建自己的TTL<b>振荡电路</b>

    lc振荡电路分析_lc振荡电路工作原理及特点分析

    LC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。LC振荡电路
    发表于 01-22 16:59 11.5w次阅读
    lc<b>振荡电路</b>分析_lc<b>振荡电路</b><b>工作</b>原理及特点分析

    lc振荡电路是如何起振的_lc振荡电路起振条件及调试

    LC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。LC振荡电路
    发表于 01-22 17:17 2.8w次阅读
    lc<b>振荡电路</b>是如何起振的_lc<b>振荡电路</b>起振条件及调试

    lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)

    LC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。LC振荡电路
    发表于 01-22 17:50 6.2w次阅读
    lc<b>振荡电路</b>频率怎么计算_lc<b>振荡电路</b>频率计算(计算公式)

    rc振荡电路详解_rc振荡电路工作原理

    RC振荡电路,采用RC选频网络构成,适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz(fo=1/2πRC)的低频信号。对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的;而对
    发表于 01-22 19:55 10.3w次阅读
    rc<b>振荡电路</b>详解_rc<b>振荡电路</b><b>工作</b>原理

    最简单的LC振荡电路图大全(五款最简单的LC振荡电路设计原理图详解)

    本文主要介绍了最简单的LC振荡电路图大全(五款最简单的LC振荡电路设计原理图详解)。LC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
    发表于 03-26 14:31 25.1w次阅读

    lc振荡电路和lc谐振电路有什么区别?lc振荡电路的原理及特点详解

    LC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
    发表于 07-18 17:48 8.8w次阅读
    lc<b>振荡电路</b>和lc谐振<b>电路</b>有什么区别?lc<b>振荡电路</b>的原理及特点详解

    互补音频振荡电路图解析

    振荡电路是电子电路中应用十分广泛的电路之一,常见的有LC振荡电路,如变压器反馈式振荡电路、哈特莱振荡电路、考毕兹振荡电路
    的头像 发表于 01-23 11:14 1.1w次阅读
    互补音频<b>振荡电路</b>图解析

    LC振荡电路原理详解

    LC振荡电路原理详解
    的头像 发表于 12-15 15:17 941次阅读

    串联谐振电路工作原理及案例分析

    振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路?谐振电路工作原理是什么?这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路串联谐振电路工作原理以及串联谐振
    的头像 发表于 01-06 11:40 794次阅读

    振荡电路的原理及分类

    振荡电路是一种电路,它可以产生定期的振荡信号,用于控制电子设备的运行。在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡
    发表于 02-20 18:19 673次阅读

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