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线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化

发布时间:2020/6/21 16:55:29 访问次数:6457


mj100bd45振荡电路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。lc回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。

振荡电路物理模型满足的条件有以下3点:

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。

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。

lc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。

振荡电路由四部分组成,分别是放大电路、正反馈网络、选频网络和稳幅电路。我们在分析振荡电路的工作原理时,应该先检查电路的各个环节是否完善,其次还要检查放大电路的静态工作点是否正确,放大电路能否正常工作,然后分析电路是否满足自激振荡条件。



占空比是脉冲信号的一个基本参数,不论在脉冲电源设计中,还是在脉冲信号的应用中,都需要知道脉冲的占空比。不同的应用情况对脉冲占空比的要求也不相同,因此准确快速地测量出脉冲占空比也就非常必要。测量占空比的方法主要有示波器比较法、单片机计算法、平均值转换法等。示波器比较法简单易行,但不能直接准确快速地给出读数;单片机计算法虽能直接准确地显示出数值,但需要软硬件配合,设计比较麻烦;平均值转换法电路简单,但需要将脉冲信号转换成平均值电压再进行a/d转换。而其他的一些测量方法虽能克服上述方法的缺点,但具体测量应用时却受到一些限制。于是,本文提出了一种全数字式的调频计数测量法。

为了避免通过电路进行除法运算,可使ta=100,测量出脉冲宽度tb,那么脉冲占空比:

先取出一路待测脉冲信号,经触发器变成宽度为ta的方波信号,通过调整振荡器的频率使显示器显示100,然后将待测信号直接输入到时间门控电路,显示器显示的读数就是待测脉冲信号的占空比。


                                     

系统选用并行12通道,正常接收卫星时,秒脉冲(1pps)时间精度优于100 ns,并且输出与秒脉冲完全同步的10 khz信号的jupiter授时型gps接收机。由于天线角度、电离层、对流层、多径效应、接收机自身特性的影响,gps会产生失锁或者虽然锁定但秒信号抖动较大,此时测得的时差数据有很大的噪声分量。在同一地点,当两台jupiter授时型gps接收机都正常接收卫星时,连续10小时以一台gps的1pps作为基准,对比另一台gps的1pps到达时刻,绘出到达时间差的柱状统计图,从图1中可得出,两台gps接收机正常运行时,两个1pips信号的时间差99%以上集中在0~100 ns之间,时间差的均值是54 ns,主要是由gps天线引起;计算出均方差为7.64 ns,可以看出两台jupiter gps接收机的1pps信号一致性很高,抖动较小。但是对于随机误差引起的1pps跳变或者gps接收机偶然锁星失败,虽然也输出1pps信号,但其精度较低不能作为基准源。

(素材来源:21ic和ttic和eechina.如涉版权请联系删除。特别感谢)

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mj100bd45振荡电路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。lc回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。

振荡电路物理模型满足的条件有以下3点:

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。

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。

lc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。

振荡电路由四部分组成,分别是放大电路、正反馈网络、选频网络和稳幅电路。我们在分析振荡电路的工作原理时,应该先检查电路的各个环节是否完善,其次还要检查放大电路的静态工作点是否正确,放大电路能否正常工作,然后分析电路是否满足自激振荡条件。



占空比是脉冲信号的一个基本参数,不论在脉冲电源设计中,还是在脉冲信号的应用中,都需要知道脉冲的占空比。不同的应用情况对脉冲占空比的要求也不相同,因此准确快速地测量出脉冲占空比也就非常必要。测量占空比的方法主要有示波器比较法、单片机计算法、平均值转换法等。示波器比较法简单易行,但不能直接准确快速地给出读数;单片机计算法虽能直接准确地显示出数值,但需要软硬件配合,设计比较麻烦;平均值转换法电路简单,但需要将脉冲信号转换成平均值电压再进行a/d转换。而其他的一些测量方法虽能克服上述方法的缺点,但具体测量应用时却受到一些限制。于是,本文提出了一种全数字式的调频计数测量法。

为了避免通过电路进行除法运算,可使ta=100,测量出脉冲宽度tb,那么脉冲占空比:

先取出一路待测脉冲信号,经触发器变成宽度为ta的方波信号,通过调整振荡器的频率使显示器显示100,然后将待测信号直接输入到时间门控电路,显示器显示的读数就是待测脉冲信号的占空比。


                                     

系统选用并行12通道,正常接收卫星时,秒脉冲(1pps)时间精度优于100 ns,并且输出与秒脉冲完全同步的10 khz信号的jupiter授时型gps接收机。由于天线角度、电离层、对流层、多径效应、接收机自身特性的影响,gps会产生失锁或者虽然锁定但秒信号抖动较大,此时测得的时差数据有很大的噪声分量。在同一地点,当两台jupiter授时型gps接收机都正常接收卫星时,连续10小时以一台gps的1pps作为基准,对比另一台gps的1pps到达时刻,绘出到达时间差的柱状统计图,从图1中可得出,两台gps接收机正常运行时,两个1pips信号的时间差99%以上集中在0~100 ns之间,时间差的均值是54 ns,主要是由gps天线引起;计算出均方差为7.64 ns,可以看出两台jupiter gps接收机的1pps信号一致性很高,抖动较小。但是对于随机误差引起的1pps跳变或者gps接收机偶然锁星失败,虽然也输出1pps信号,但其精度较低不能作为基准源。

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