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谐振测试时,输出频率是不是在改变,加入频率在改变的话肯定就不能再改变输出幅度了,不然的话就无法判断是幅度还是频率引起的变化了,在同样的输出幅度下进行测试也方便比较。
任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。
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如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流。
由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。
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这是一个测试串联谐振的实验。
实验的目的是要看到,RLC电路对不同的频率有不同的阻抗。所以我们给电路一个不变的电压,而改变频率,看电路中的电流如何变化。最后再根据测量出的电流(就是电阻两端的电压)画出:电流--频率曲线。
在实验中,当我们改变频率时,使用的频率离RLC的谐振频率的距离将会不断变化,越接近谐振频率,电路中的电流就会越大,而我们使用的信号发生器是有内阻的,当电流变大时,信号源输出的电压就会变小,我们就要重新调整输出电压,使输出电压保持不变(一般是设计为1V,因为我们实验室用的信号源的最大输出功率为5W,若输出电压大于1V,就要小心不要使信号源输出过载)。本实验的一个技巧就是:使用信号发生器时,用低阻(8欧)功率输出,这样,当电路中的电阻R选取100欧左右时,由于这个R的值比8欧大得多,改变频率时,输出电压变化极小,实验就会比较好做。
实验的目的是要看到,RLC电路对不同的频率有不同的阻抗。所以我们给电路一个不变的电压,而改变频率,看电路中的电流如何变化。最后再根据测量出的电流(就是电阻两端的电压)画出:电流--频率曲线。
在实验中,当我们改变频率时,使用的频率离RLC的谐振频率的距离将会不断变化,越接近谐振频率,电路中的电流就会越大,而我们使用的信号发生器是有内阻的,当电流变大时,信号源输出的电压就会变小,我们就要重新调整输出电压,使输出电压保持不变(一般是设计为1V,因为我们实验室用的信号源的最大输出功率为5W,若输出电压大于1V,就要小心不要使信号源输出过载)。本实验的一个技巧就是:使用信号发生器时,用低阻(8欧)功率输出,这样,当电路中的电阻R选取100欧左右时,由于这个R的值比8欧大得多,改变频率时,输出电压变化极小,实验就会比较好做。
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谐振测试时,输出频率是不是在改变,加入频率在改变的话肯定就不能再改变输出幅度了,不然的话就无法判断是幅度还是频率引起的变化了,在同样的输出幅度下进行测试也方便比较。
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