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相移网络的作用(反馈网络的相移)

更新:2022-10-23 00:48编辑:bebe归类:美容美体人气:54

反馈网络的相移

R-C振荡器分为两类:一类是相移振荡电器,另一类是文氏电桥振荡电路。

RC相移振荡电路由单级放大电路组成,从集电极经三级R-C相移电路反馈到基极,要求放大器的放大倍数在29以上。文氏电桥振荡电路,由R-C的并联支路和R-C的串联支路,与放大器的负载电阻、反馈电阻构成一个桥路,要求放大器的放大倍数大于3。振荡器的振荡条件有两条,一是放大器的放大倍数K,与反馈网络的反馈系数F的积KF=1;二是K与F的相位和为2??狢振荡器就是用RC相移电路,来满足振荡的相位条件。

反馈网络的相移问题

一、T1、T2组成两级共射放大电路,由于一级共射放大是反相放大,两级就是同相放大;

二、两个电阻:R(16K) 2只, C(0.01)2只,是一个RC串并联移相网络,它的输入端是上面的那个R上边,而它的输出端是中间,这个RC电路的输入端接的就是两级放大器的输出端,而这个RC电路的输出端接的就是两级放大器的输入端,这样就构成了一个闭环。

三、RC串并联网络的相频特性是:仅对一个频率ωo=1/RC是零相移,对低于此频率和高于此频率分别呈正相移和负相移,这样一来,仅对这个ωo,结合两级同相放大器能实现正反馈(因为正反馈的条件是放大器的相移+反馈网络的相移=360°)。

负反馈相移

机械系统内部流体由非振动性的激发转变为振动性激发而引起的振动。例如管壳式换热器内由于某根管子偏离原先位置且产生位移,就会引起周围流场改变,并破坏邻近管子力的平衡,使它们受到波动力作用并在自振频率下发生振动。

振动一旦开始,振幅将急剧增大,振动率不仅与流速有关,还与周围管子的共振率有关。

流体诱发的这种振动是流体流动与管子运动相互之间动力作用的结果,属于一种流体弹性激振。

反馈网络的相移是指什么

振荡来源于闭环的相移达到180度并且此时的环路增益是大于零的。采用纯电阻网络作为反馈网络是一定不会引入相移的,所以呢全部的相移是来自于放大器的开环电路。萊垍頭條

采用直接耦合的开环放大器在级之间是不会有电容元件引起相移的,那么能够引起相移的便是晶体管或MOS管内部的电容,这些电容都是fF,最大pF级的电容,这些电容与电路等效电阻构成的电路的谐振频率是相当高的。萊垍頭條

所以放大器采用直接耦合,反馈网络为纯阻网络只可能产生高频振荡。 萊垍頭條

相移网络的概念

RC移相网络全称Resistance-Capacitance Circuits。一个相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。

一、RC移相网络简介

一个最简单的RC电路是由一个电容器和一个电阻器组成的,称为一阶RC电路。

二、RC移相网络特性

先从数学上最简单的情形来看RC电路的特性。假定RC电路接在一个电压值为U0的直流电源上很长的时间了,电容上的电压已与电源相等(关于充电的过程在后面讲解),在某时刻突然将T0电阻左端S接地,电容上进入了放电状态。理论分析时,将时刻T0取作时间的零点。

三、RC移相网络分类

(1)RC 串联电路

电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流,电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。RC 串联有一个转折频率: f0=1/2πR1C1  当输入信号频率大于 f0 时,整个 RC 串联电路总的阻抗基本不变了,其大小等于 R1。

(2)RC 并联电路

RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。 当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时 C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为 0。

(3)RC 串并联电路

RC 串并联电路存在两个转折频率f01 和 f02:  f01=1/2πR2C1, f02=1/2πC1*[R1*R2/(R1+R2)]  当信号频率低于 f01 时,C1 相当于开路,该电路总阻抗为 R1+R2。

当信号频率高于 f02 时,C1 相当于短路,此时电路总阻抗为 R1。

当信号频率高于 f01 低于 f02 时,该电路总阻抗在 R1+R2 到R1之间变化。

四、RC移相网络暂态响应

根据电路中外加激励的情况,将电路暂态过程中的响应分三种;

1.:零状态响应:换路后电路中的储能元件无初始储能,仅由激励电源维持的响应。

1:零输入响应:换路后电路中无独立电源,仅由储能元件初始储能维持的响应。

3:全响应:换路后,电路中既存在独立的激励电源,储能元件又有初始储能,它们共同维持的响应。

对于一个反馈放大电路,只要它的反馈网络相移

但是在特制的系统中信号可以分解为一组相对独立的分量:同相(I)和正交(Q)分量。这两个分量是正交的,且互不相干的。

正交幅度调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度(π/2)的正弦波,因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。

QAM调制器中I和Q信号来自一个信号源,幅度和频率都相同,唯一不同的是Q信号的相位与I信号相差90o。

反馈的附加相移

开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率F0。

并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。

设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离F0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率F0的振荡信号。 LC振荡电路物理模型的满足条件 ①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。

②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。

③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。

能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。 振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。

充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。

放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。

充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。

从能量看:磁场能在向电场能转化。

放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。

从能量看:电场能在向磁场能转化。

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。

信号的相移

频率计算公式为f=1/[2π√(LC)],其中f为频率,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。

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振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。

扩展资料:

工作原理

开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率f0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。

设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件。

偏离f0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率f0的振荡信号。

移动网络反馈

步骤一:

拨打中国移动客服电话10086,接通后听语音提示,按“0”接入人工坐席。

PS:10086的服务态度超级好哦~,会详细询问你的问题,一般问题都能得到及时处理。

如果有10086投诉解决不了的问题,可以拨打中国移动服务质量监督热线10080继续反馈哦。

步骤二:

拨打中国移动服务质量监督热线10080,接通后听语音提示:

(1)按“1”语音留言方式,听到“滴”声后可以进行投诉问题留言;

(2)按“2”短信自助方式,你会收到一条由“10080”下发的短信,点击链接后,可通过打开的页面自助填单,将投诉问题提交反映;

(3)按“9”直接接通人工专席。

注:除以上方式,还可通过发送邮件至10080邮箱(10080@139.com)、或访问中国移动官方网站(http://www.10086.cn)进行投诉。

PS:10080是中国移动服务质量监督热线,对升级投诉问题起到监督的作用。

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