兩路信號之間沒有相位差
發(fā)布時(shí)間:2014/10/12 10:41:32 訪問次數(shù):946
根據(jù)諧振發(fā)生時(shí),電容和H5MS1G62MFP-J3M電感上電壓的向量和為O的特性,此時(shí)電阻上的輸出電壓將與輸入電壓基本一致。在圖4-21中分別移動游標(biāo)Cl、C2到兩路信號同一周期的峰值處后,用戶將會發(fā)現(xiàn),此時(shí)游標(biāo)C2與Cl的位置重合,這是因?yàn)殡娮枋蔷性元件,所以兩路信號之間沒有相位差,因此在圖4-21中,游標(biāo)Cl與C2的時(shí)間差dT為Os。
如果保持圖4-19中的測量電路不變,關(guān)閉圖4-20和圖4-21中的虛擬儀器FGEN和Scope,打開虛擬儀器Bode Analyzer,并將Bode Analyzer中的參數(shù)按照圖4-22中所示來設(shè)置后,單擊Run按鈕,利用Bode Analyzer分析RLC串聯(lián)電路的頻率響應(yīng)的函數(shù)曲線
如圖4-22和圖4-23所示。
在RC濾波電路中已經(jīng)為讀者介紹過:工程上以放大707/1000時(shí)為界限,定義了濾波電路的通頻帶。在RLC串聯(lián)電路中同樣以放大707/1000為界限定義了電路的通頻帶。從圖4-22中可知,RLC電路的幅度頻率響應(yīng)曲線接近圓弧形,所以RLC電路有兩個(gè)截止頻率,在這兩個(gè)截止頻率之間的頻帶范圍就是RLC串聯(lián)電路的通頻帶。
設(shè)RLC串聯(lián)電路的通頻帶為Bw,則Bw和品質(zhì)因數(shù)Q、諧振頻率fo乏間的關(guān)系可以用下面的表達(dá)式來表示;
根據(jù)式(4.3-4)、式(4.3-3)、式(4.3-2)和圖4-19中電路元件的參數(shù),可以計(jì)算出理論上RLC串聯(lián)電路的通頻帶為15910Hz。在實(shí)際電路中,由于電路元件的參數(shù)偏離標(biāo)稱值等原因,所得到的通頻帶的數(shù)值與理論數(shù)值略有出入。
在圖4-22中向右移動游標(biāo)到增益為707/1000附近處(圖4-22中為0.69),此時(shí)對應(yīng)的頻率為166.89Hz;繼續(xù)向右移動游標(biāo)到下一個(gè)增益為707/1000附近處(圖4-23中為0.70),此時(shí)對應(yīng)的頻率為15317.46Hz,兩次移動游標(biāo)所得的頻率值的差就是在NI ELVIS下測試得到的RLC串聯(lián)電路的通頻帶,本例中計(jì)算得到的數(shù)值與理論數(shù)值比較接近。
根據(jù)諧振發(fā)生時(shí),電容和H5MS1G62MFP-J3M電感上電壓的向量和為O的特性,此時(shí)電阻上的輸出電壓將與輸入電壓基本一致。在圖4-21中分別移動游標(biāo)Cl、C2到兩路信號同一周期的峰值處后,用戶將會發(fā)現(xiàn),此時(shí)游標(biāo)C2與Cl的位置重合,這是因?yàn)殡娮枋蔷性元件,所以兩路信號之間沒有相位差,因此在圖4-21中,游標(biāo)Cl與C2的時(shí)間差dT為Os。
如果保持圖4-19中的測量電路不變,關(guān)閉圖4-20和圖4-21中的虛擬儀器FGEN和Scope,打開虛擬儀器Bode Analyzer,并將Bode Analyzer中的參數(shù)按照圖4-22中所示來設(shè)置后,單擊Run按鈕,利用Bode Analyzer分析RLC串聯(lián)電路的頻率響應(yīng)的函數(shù)曲線
如圖4-22和圖4-23所示。
在RC濾波電路中已經(jīng)為讀者介紹過:工程上以放大707/1000時(shí)為界限,定義了濾波電路的通頻帶。在RLC串聯(lián)電路中同樣以放大707/1000為界限定義了電路的通頻帶。從圖4-22中可知,RLC電路的幅度頻率響應(yīng)曲線接近圓弧形,所以RLC電路有兩個(gè)截止頻率,在這兩個(gè)截止頻率之間的頻帶范圍就是RLC串聯(lián)電路的通頻帶。
設(shè)RLC串聯(lián)電路的通頻帶為Bw,則Bw和品質(zhì)因數(shù)Q、諧振頻率fo乏間的關(guān)系可以用下面的表達(dá)式來表示;
根據(jù)式(4.3-4)、式(4.3-3)、式(4.3-2)和圖4-19中電路元件的參數(shù),可以計(jì)算出理論上RLC串聯(lián)電路的通頻帶為15910Hz。在實(shí)際電路中,由于電路元件的參數(shù)偏離標(biāo)稱值等原因,所得到的通頻帶的數(shù)值與理論數(shù)值略有出入。
在圖4-22中向右移動游標(biāo)到增益為707/1000附近處(圖4-22中為0.69),此時(shí)對應(yīng)的頻率為166.89Hz;繼續(xù)向右移動游標(biāo)到下一個(gè)增益為707/1000附近處(圖4-23中為0.70),此時(shí)對應(yīng)的頻率為15317.46Hz,兩次移動游標(biāo)所得的頻率值的差就是在NI ELVIS下測試得到的RLC串聯(lián)電路的通頻帶,本例中計(jì)算得到的數(shù)值與理論數(shù)值比較接近。
上一篇:測量實(shí)驗(yàn)電路
上一篇:兩路信號之間沒有相位差
熱門點(diǎn)擊
- 每一個(gè)IP地址都由網(wǎng)絡(luò)號和主機(jī)號兩部分組成
- 載波監(jiān)聽
- LabVIEW中的圖形化顯示控件
- LabVIEW的菜單欄和工具欄
- 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)通過路由器互連起來
- 數(shù)字簽名必須保證能夠?qū)崿F(xiàn)以下三點(diǎn)功能
- 所有的網(wǎng)絡(luò)都必須使用子網(wǎng)掩碼
- 自動光學(xué)檢查英文全稱為Automatic O
- 理想的路由算法
- 兩路信號之間沒有相位差
推薦技術(shù)資料
- 頻譜儀的解調(diào)功能
- 現(xiàn)代頻譜儀在跟蹤源模式下也可以使用Maker和△Mak... [詳細(xì)]
- Nuclei lntellig
- RISC-V子系統(tǒng)模式技術(shù)結(jié)構(gòu)
- 物理量子比特量子芯片Willo
- MPS電源管理一站式解決方案詳情
- 薄緩沖層AlGaN/GaN外延
- 2024年全球第三代半導(dǎo)體行業(yè)十大事件
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究