【电路笔记】-串联RLC电路分析

串联RLC电路分析

文章目录

  • 串联RLC电路分析
    • 1、概述
    • 2、瞬态响应
    • 3、AC响应
    • 4、RCL和CLR配置
    • 5、结论

电阻器 ®、电感器 (L) 和电容器 © 是电子器件中的三个基本无源元件。 它们的属性和行为已在交流电阻、交流电感和交流电容文章中详细介绍。

在本文中,我们将重点讨论这三个组件的串联组合(称为串联 RLC 电路)。 首先,演示部分总结了三个组成组件的交流行为,并简要介绍了 RLC 电路。

在这里插入图片描述

在第二部分中,我们讨论该电路在直流电压阶跃下的电气行为,并强调为什么这种特定响应很重要。

接下来,我们在第三部分中通过计算和绘制 RLC 电路的传递函数来重点关注 RLC 电路的交流响应。

最后,我们通过在彼此之间切换组件来提出 RLC 电路的两种替代方案,我们看到交流响应变得完全不同。

1、概述

下面的图 1 给出了 RLC 电路的表示:

在这里插入图片描述

图1:RLC串联电路示意图

该电阻器是纯电阻元件,其两端的电压和电流之间不存在相移。 其阻抗 ( Z R Z_R ZR) 在直流和交流状态下保持相同,等于 R R R(以 Ω \Omega Ω 为单位)。

电感器是纯电抗元件,相移为 +90° 或 + π / 2 +\pi/2 +π/2 rad。 其阻抗由 Z L = j ω L Z_L=j\omega L ZL=L 给出,其中 ω \omega ω 是交流情况下电压/电流的角脉动,L 是电感(以 H H H 为单位)。 在直流状态下,电感器表现为两个端子之间的短路,而在交流状态下,当阻抗随频率增加时,电感器会变成开路。

电感器通常被视为抵抗电流变化的组件。

电容器也是纯电抗元件,但其相移为-90°或 − π / 2 -\pi/2 π/2 rad。 其阻抗由 Z C = − j / C ω Z_C=-j/C\omega ZC=j/Cω 给出,其中 C C C 为电容(以 F F F 为单位),因此当频率增加时,它在直流状态下表现为开路,在交流状态下表现为短路。

电容器通常被视为抵抗电压变化的组件。

在图 1 中,这三个组件串联互连。 该电路由直流或交流电源供电,输出是电容器两端的电压。 电路的总阻抗是前面所述的独立阻抗的总和:

在这里插入图片描述

在下一节中,我们将介绍该电路对电压阶跃的响应,也称为瞬态响应

2、瞬态响应

在本节中,我们将重点关注图 1 中所示电路在应用 Heaviside 步骤 H ( t ) H(t) H(t) 时的行为:

在这里插入图片描述

图2:海维赛德(Heaviside)函数

Heaviside 步骤的特征是, t < 0 t<0 t<0 时等于 0, t > 0 t>0 t>0 时等于 V i n V_{in} Vin。 这两种状态之间的转换类似于脉冲,因为当 t = 0 t=0 t=0 时导数趋向于 + ∞ +\infin +

通过对电路进行网格分析,我们可以写出 V i n = R × I + L × d I / d t + V o u t V_{in}=R×I+L×dI/dt+V_{out} Vin=R×I+L×dI/dt+Vout。 此外,我们知道电流可以改写为 I = C × d V o u t / d t I=C×dV_{out}/dt I=C×dVout/dt,从而得到以下二阶微分方程:
在这里插入图片描述

等式1:串联RLC电路的二阶微分方程

该方程的解是永久响应(时间恒定)和瞬态响应 V o u t V_{out} Vout, t r tr tr(时间变化)之和。 永久响应很容易且明显地找到,解 V o u t = V i n V_{out}=V_{in} Vout=Vin 确实是等式1 的永久解。

瞬态响应的确定很复杂,涉及许多步骤,本文将不详细介绍。 我们承认它的表达式可以采用三种不同的形式,并且取决于称为电路品质因数的 Q = ( 1 / R ) L / C Q=(1/R)\sqrt{L/C} Q=(1/R)L/C 的值。 另一个重要参数是 ω 0 = 1 / L C \omega_0=1/\sqrt{LC} ω0=1/LC ,它是电路的基本脉动。

Q > 1 / 2 Q>1/2 Q>1/2 时,该状态被称为伪周期或欠阻尼响应,瞬态响应可以写成 V o u t , t r = A e − α t cos ⁡ ( ω t + ϕ ) V_{out,tr}=Ae^{-\alpha t}\cos(\omega t+\phi) Vout,tr=Aeαtcos(ωt+ϕ) 的形式。 常数 A A A α \alpha α ϕ \phi ϕ 可以通过考虑电路的初始条件(电容器是否充电……)来找到。 脉动 ω \omega ω被称为伪脉动并且取决于基本脉动 ω 0 \omega_0 ω0

最后, Q = 1 / 2 Q=1/2 Q=1/2 时的最后一种情况,对应于临界状态或临界阻尼响应。 在这种情况下, V o u t , t r = ( A + B t ) e − ω 0 t V_{out,tr}=(A+Bt)e^{-\omega_0t} Vout,tr=(A+Bt)eω0t

需要记住的重要一点是,这些不同的解决方案决定了电压 V o u t V_{out} Vout 如何表现,并在应用 Heaviside 步骤时趋向于其永久值 V i n V_{in} Vin

在这里插入图片描述

图3:瞬态响应不同状态的曲线

我们可以通过开始说随着时间的增加每条曲线都趋于 0 来讨论这个数字。 这是有道理的,因为我们知道 V o u t = V i n + V o u t , t r V_{out}=V_{in}+V_{out,tr} Vout=Vin+Vout,tr V o u t ( t → + ∞ ) = V i n V_{out}(t→+\infin)=V_{in} Vout(t+)=Vin,因此, V o u t , t r → 0 Vout,tr→0 Vout,tr0

然而,不同的可能瞬态响应在相同的速度和行为下不会趋于 0。 临界状态是最快趋于 0 的状态,而非周期状态最慢。 伪周期状态呈现振幅呈指数下降的振荡。

对于未知的 RLC 电路,识别瞬态响应并将其与最佳可能曲线相匹配可以为我们提供电路的重要属性,例如 ω 0 \omega_0 ω0 Q Q Q

3、AC响应

在本节中,我们考虑图 1 中所示的相同电路,现在提供交流电源。 利用复数表示中 d X / d t = j ω X dX/dt=j\omega X dX/dt=X 的性质,其中 ω \omega ω 是源的角脉动,我们可以将方程 1 重写为以下形式:

在这里插入图片描述

等式2:串联RLC电路的复二阶微分方程

然后我们可以表达 V o u t / V i n V_{out}/V_{in} Vout/Vin 的比率,它是串联 RLC 电路的传递函数 T T T

在这里插入图片描述

等式3:串联RLC电路的传递函数

知道 Q = ( 1 / R ) L / C Q=(1/R)\sqrt{L/C} Q=(1/R)L/C ω 0 = 1 / L C \omega_0=1/\sqrt{LC} ω0=1/LC 并考虑参数 x = ω / ω 0 x=\omega/\omega_0 x=ω/ω0(称为减少脉动),我们可以重新排列等式3,以写出规范形式 传递函数简化并使得表达式更加紧凑:

在这里插入图片描述

等式4:RLC电路传递函数的规范形式

绘制传递函数的范数以获得作为参数x的函数的电路增益是很有趣的。 本例中取值 R = 10 Ω R=10\Omega R=10Ω 20 Ω 20\Omega 20Ω L = 0.2 H L=0.2H L=0.2H C = 100 μ F C=100\mu F C=100μF

在这里插入图片描述

图4:串联RLC电路的增益

我们可以注意到,图 1 中的串联 RLC 电路在交流状态下充当二阶低通滤波器,因为它会降低高于 ω 0 \omega_0 ω0(通常称为电路的谐振频率)的脉动的输出信号。

二阶滤波器具有稍微放大 ω 0 \omega_0 ω0 附近频率的信号的特性,并在截止频率之后呈现 -40dB/dec 的下降,而不是像一阶滤波器那样仅 -20dB/dec。

图 4 中突出显示了 Q Q Q 值(取决于 R R R)对曲线形状的影响。 谐振频率附近的峰值确实由其带宽 △ ω = ω 0 / Q \triangle \omega =\omega_0/Q ω=ω0/Q 来表征。

在此示例中, ω 0 = 223 \omega_0=223 ω0=223 rad/s 且 Q = 4.5 Q=4.5 Q=4.5 或 2.25,这为橙色曲线提供了较窄的带宽 △ ω = 50 \triangle \omega=50 ω=50rad/s,为蓝色曲线提供了 100rad/s 的较宽带宽。 因此,我们可以注意到,品质因数决定了谐振是窄(大 Q Q Q)还是宽(小 Q Q Q)。

如上一节所述,用最佳曲线拟合未知电路的传递函数使我们能够了解电路的属性,从而确定其组成元件的值。

4、RCL和CLR配置

基本元件R、L和C的其他组合可以提供不同类型的滤波器。 我们之前已经看到,RLC 配置是二阶低通滤波器,但是如果我们在它们之间切换一些组件会怎么样?

图 5 和图 6 展示了两种新配置,分别称为 RCL 和 CLR 电路:

在这里插入图片描述

图5:RLC电路图

在这里插入图片描述

图6:CLR电路图

尽管这些电路与图 1 所示的原始 RLC 电路之间存在微小变化,但交流响应却有很大不同。

确实可以证明,这两个电路的传递函数由等式 4 和 5 给出:

在这里插入图片描述

等式5:RLC电路传递函数

在这里插入图片描述

等式6:CLR电路传递函数

这些新滤波器的性质通过绘制具有相同值的传递函数范数来揭示: R = 10 Ω R=10\Omega R=10Ω 20 Ω 20\Omega 20Ω L = 0.2 H L=0.2 H L=0.2H C = 100 μ F C=100\mu F C=100μF

在这里插入图片描述

图7:串联RLC和LCR电路的增益

电路 RCL 是二阶高通滤波器,因为它衰减 ω 0 \omega_0 ω0 以下的频率。 电路 CLR 是一个带通滤波器,因为它仅放大 ω 0 \omega_0 ω0附近的频率。 请注意,与上一节中关于曲线形状作为 Q Q Q 的函数的相同评论仍然适用于这两个滤波器。

5、结论

  • 串联 RLC 电路只是三个电子元件的串联组合:电阻器、电感器和电容器。 电阻器的阻抗是实数,电感器和电容器的阻抗是纯虚数,电路的总阻抗是这三个阻抗的总和,因此是一个复数。
  • 电路的瞬态响应首先在第二部分中定义和介绍。 它包括研究提供海维赛电压阶跃时电路的行为。 通过研究与电路相关的二阶微分方程的可能解,出现了三种可能的情况:
    • 欠阻尼响应,信号缓慢振荡至永久值 V i n V_{in} Vin
    • 信号缓慢增加至永久值的过阻尼响应。
    • 临界阻尼响应是信号以最快的速度增加到永久值的情况。
  • 第三部分介绍了电路的交流响应。 当提供交流信号时,微分方程可以写成复数形式,以便找到电路的传递函数。 绘制该函数的范数表明串联 RLC 电路的行为类似于二阶低通滤波器。
  • 在最后一节中,我们研究了称为 RCL 和 CLR 的替代配置。 本节展示了通过简单地切换组件就可以用同一电路制作二阶高通滤波器或带通滤波器。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/118686.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

2010年408计网

下列选项中, 不属于网络体系结构所描述的内容是&#xff08;C&#xff09;A. 网络的层次B. 每层使用的协议C. 协议的内部实现细节D. 每层必须完成的功能 本题考查网络体系结构的相关概念 再来看当今世界最大的互联网&#xff0c;也就是因特网。它所采用的TCP/IP 4层网络体系结…

Django初窥门径-项目初始化

环境准备 切换pypi源 运行下面的脚本将pypi源切换为阿里云镜像&#xff0c;避免安装python库的过程中出现网络问题 #!/bin/bash# 定义配置内容 config_content"[global] index-url http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/[install] trusted-hostmirrors.aliyun.com &…

机组 硬件

典型的冯诺伊曼计算机是以运算器为中心 现代的计算机已转化为以存储器为中心 运算器&#xff1a;完成算术运算和逻辑运算&#xff0c;并将运算的中间结果暂存在运算器内存储器&#xff1a;存放数据和程序控制器&#xff1a;控制、指挥程序和数据的输入、运行以及处理运算结果输…

react-app-env.d.ts是什么?

react-app-env.d.ts这个文件是使用CRA脚手架生成react项目时自动生成的&#xff0c;在平时的开发过程中看到这个文件就会感觉很疑惑&#xff0c;出于好奇心&#xff0c;在网上查找资料&#xff0c;得出下文 前置知识 这个是一个类型声明文件 它的内容很短&#xff0c;就一行…

成集云 | 电商平台、ERP、WMS集成 | 解决方案

电商平台ERPWMS 方案介绍 电商平台即是一个为企业或个人提供网上交易洽谈的平台。企业电子商务平台是建立在Internet网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境&#xff1b;是协调、整合信息流、货物流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所。企业、商家…

线性表(顺序表,单链表,双链表,循环链表,静态链表)

目录 1.线性表的定义1.几个重要的概念2.逻辑结构 2.线性表的基本操作3.顺序表&#xff08;线性表的顺序存储&#xff09;1.静态分配2.动态分配3.顺序表的特点4.顺序表的基本操作1.插入2.删除3.查找1.按位查找2.按值查找 4.链表&#xff08;线性表的链式存储&#xff09;1.单链表…

项目文章 | 总石油烃-重金属污染与土壤微生态系统:细菌多样性、组装和生态功能研究

大家好&#xff0c;这里是专注表观组学十余年&#xff0c;领跑多组许科研服务的易基因。 2023年9月30日&#xff0c;中南大学张杜博士为第一作者、李骞教授为通讯作者在《Chemosphere》杂志上发表题为“Effects of single and combined contamination of total petroleum hydr…

Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior(暗通道先验)

去雾算法都会依赖于很强的先验以及假设&#xff0c;并结合相应的物理模型&#xff0c;完成去雾过程。本文作者何凯明及其团队通过大量的无雾图像和有雾图像&#xff0c;归纳总结出无雾图像在其对应的暗通道图像上具有极低的强度值&#xff08;趋近于0&#xff09;&#xff0c;并…

HDD最后的冲刺:大容量硬盘的奋力一搏

1.引言 在上一篇文章&#xff08;微软Azure云数据中心工作负载分享&#xff1a;SSD与HDD&#xff0c;何去何从&#xff1f;&#xff09;中&#xff0c;我们提到在应对SSD QLC/PLC大容量的挑战中&#xff0c;HDD也是在不断的努力&#xff0c;推出HAMR&#xff0c;SMR等新介质。…

【验证码系列】Google验证码从数据训练到机器自动识别算法构建

文章目录 1. 写在前面2. CSCI级设计决策2.1. Google验证码突防关联2.2. Google验证码突防行为设计决策 3. Google验证码突防体系结构设计3.1. Google验证码突防部件3.1.2. Google验证码突防组成 3.2. Google验证码突防软件3.2.1. Google验证码突防软件体系结构3.2.2. Google验证…

信道编码译码及MATLAB仿真

文章目录 前言一、什么是信道编码&#xff1f;二、信道编码的基本逻辑—冗余数据1、奇偶检验码2、重复码 三、编码率四、4G 和 5G 的信道编码1、卷积码2、维特比译码&#xff08;Viterbi&#xff09;—— 概率译码3、LTE 的咬尾卷积码4、LTE 的 turbo 码 五、MATLAB 仿真1、plo…

Amazon Fargate使用Seekable OCI 实现更快的容器启动速度

前言 虽然在部署和扩展应用程序时&#xff0c;使用容器进行开发的方式已日趋流行&#xff0c;但仍有一些领域可以改进。扩展容器化应用程序的主要问题之一是启动时间长&#xff0c;尤其是在纵向扩展期间&#xff0c;需要添加较新的实例。此问题可能会对客户体验&#xff08;例如…

EfficientDet论文讲解

目录 EfficientDet 0、摘要 1、整体架构 1.1 BackBone&#xff1a;EfficientNet-B0 1.2 Neck&#xff1a;BiFPN特征加强提取网络 1.3 Head检测头 1.4 compound scaling 2、anchors先验框 3、loss组成 4、论文理解 5、参考资料 EfficientDet 影响网络的性能(或者说规…

Android Gldie复用只取之前decode过的缓存resource,Kotlin

Android Gldie复用只取之前decode过的缓存resource&#xff0c;Kotlin import android.graphics.Bitmap import android.os.Bundle import android.util.Log import android.widget.ImageView import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity import androidx.lifecycle.life…

【Linux】服务器与磁盘补充知识,硬raid操作指南

服务器硬件 cpu 主板 内存 硬盘 网卡 电源 raid卡 风扇 远程管理卡 1.硬盘尺寸: 目前生产环境中主流的两种类型硬盘 3.5寸 和2.5寸硬盘 2.5寸硬盘可以通过使用硬盘托架后适用于3.5寸硬盘的服务器 但是3.5寸没法转换成2.5寸 2.如何在服务器上制作raid 华为服务器为例子做…

基于SpringBoot+Redis的前后端分离外卖项目-苍穹外卖(一)

熟悉项目环境 1. 苍穹外卖项目介绍1.1 项目介绍1.2 技术选型 2. 开发环境搭建2.1 前端环境2.2 后端环境搭建2.3 Git版本控制2.4 nginx反向代理和负载均衡 3.登录功能4. Swagger4.1 介绍4.2 使用步骤4.3 常用注解 1. 苍穹外卖项目介绍 1.1 项目介绍 苍穹外卖是专门为餐饮企业&…

JAVA前端开发介绍

以一个网站为例包括网站设计、前端开发、程序开发等。网站设计就是网站的外观&#xff0c;平面的东西。程序开发也好理解就是功能实现。而前端开发&#xff0c;简单来说&#xff0c;就是把平面效果图转换成网页&#xff0c;把静态转换成动态。它的工作包括了:切图、写样式、做鼠…

rust闭包

rust闭包 参考 Rust有三个闭包trait&#xff1a;Fn、FnMut和FnOnce&#xff0c;编译器会根据闭包内代码的行为自动为闭包实现这些trait。 上面这段话超级重要&#xff01;&#xff01;&#xff01; 对于不可变或移动捕获变量的闭包&#xff0c;编译器会实现Fn trait&#xff0…

三维模型几何坐标精度偏差应采用主要措施

三维模型几何坐标精度偏差应采用主要措施 降低倾斜摄影三维模型几何精度偏差是提高模型质量和准确性的关键任务。下面将浅谈降低倾斜摄影三维模型几何精度偏差应采用的主要措施。 1、倾斜角度选择&#xff1a;倾斜角度对于几何精度具有重要影响。选择适当的倾斜角度可以优化视…

项目管理之如何监控项目健康状态

项目管理是一个复杂且关键的过程&#xff0c;涉及到多个关键因素&#xff0c;包括项目名称、项目管理委员会成员、项目经理、项目生命周期的各个阶段以及资源泳道等。如何有效地监控项目的健康状态是确保项目成功的重要环节。本文将详细介绍项目管理全景图及其在风险识别中的应…