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想知道LC振荡电路怎么跳舞的小伙伴们看过来
纵观整个网络好像都没有一个能正儿八经的解释的,这些看似简单的问题不解释清楚怎么去设计复杂的电路呢?网上有那么多高手真到不了我发言,但是看着那些模棱两可的知识真的觉得那些初学者能看懂吗。现在我把自己的学习经历给你们整理一下,希望能对你们有所帮助。 就拿LC开刀吧,我讲的可能跟光的波粒二象性的概念有点不一样,但好理解,切记环境决定规律,这样吧,你要假想一个介质如空气一样,它可以传播电磁波,一个物体的震动会震动空气,空气向外传播声音的同时会反过来作用于震动的物体,同样,当电路中有电流时,就会作用于这种介质而发生电路中的能量震动介质的现象,电感的感抗就是来源于这种介质的反作用,在LC电路中,当电容放电时,是直流形式,电感就是导线一根,承载着所有电荷能量的作用,当电容最后一对电荷作用完后,这些能量会作用于介质,(从原理中可分析出,一对电荷的作用,介质反弹的能量不足以使一对电荷重新分离,因为介质还向外传播一部分)介质除了向外传播电磁波还会反过来作用于电感,如同磁场切割导线一样,反过来作用的能量使电感分离出电荷而变成一个小电池给电容充电,这个过程就是十对电荷产生的能量靠介质反弹只能使低于十对电荷产生,故介质反弹的能量有限会很快停止,因此,电感又很快变成一根导线,然后,电容又放电,循环就是这样最后在很小的震动下逐渐停止。 LC如何充电,显然在没有外加电路的情况下,上面的振荡会很快停止,那么在哪一个节点才能给这个电路冲上电呢,在整个电路中可以看出,电感才是问题的关键,电感产生感抗,才使得电路中有电阻,因此电路在电感产生感抗时给电容充电,。感抗结束充电结束,只是整个过程并不是随便的一个电源就行的,这个电源一定得是交流的,它必须和LC频率一致,否则外加电压会把LC打的晕头转向而根本就不能做到有规律的振荡,且在LC起震过程电源开关的作用是很重要的,当开关处于一种接触临界点时,电路的通断是断断续续的,这条件类似于交流,可起到起震得作用。 有时间了在聊聊,电磁波产生的原因,和电磁波作用原理。 |
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电磁波是直流电
电磁波作用于天线是一波接一波以相同方向不断切割天线导体使其生成不变的直流电压源,只是在信号作用下电压大小忽变以此产生信号而以。 以上推论的原理是如何维持波在传输过程中的损耗的角度推演而来,光波如声波一样当声波通过媒介向外传播时可用一可振动物体代替媒介,振动产生波形,向外传播的电磁波只是振动源的一个体现,犹如人们对光波传播的波粒二象性的认识一样,认为光既有波的特性又有粒子的特性究其原因都只有一个,光波是极性不变的情况下传播的电磁波,就是说在光波传播过程中每个周期电磁波都会不断的对导体做相同的事情,而最终形成它们所能保持的特有的电压,这种相同的作用像个粒子其实是介质震动生成的相同性质的波,电磁波有能量源于振源的每一次振动都要保持上一次的动力,如声音一样需要一个振动的物体发声,电路也是,只是光波靠介质振动,与天线最近的介质起到传输光波的作用,与天线最近的介质的振动与否代表最终传输出去的电磁波能量性质,因此只需离天线最近的介质振动起来即可,介质振动的维持需要动力补偿,电路的频率起的就是个这个作用,当介质振动起来后,第二波会比第一波幅度小,为了维持振动,电路的振荡周期要求,作用于介质第二波的振动要于第一波相同,因此振荡电路第二波电流要来的正是时候,过晚不行,过早也不行,因为介质的振动为交流特性,故发射电磁波是交流属性,交流的特性只是每个介质的振动特性,代表的只是介质,对于电磁波只会被传播出去不会回来作用于介质,因此被振荡电路传播出去的电磁波会用同一磁场方向一波接一波完全相同的能量切割接收天线导体,这一波接一波的能量会最终叠加在一起形成一个它们能维持电压,就是信号了,因此发射是交流接收出来是直流,。 |
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