RLC欠阻尼震荡原理

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/25 00:39:48
RLC欠阻尼震荡原理
在RLC电路中,若方波发生器的频率很高或很低,能观察到阻尼振荡的波形吗?如何由阻尼振荡的波形来测量RLC

你用示波器观察吗?另外振荡周期与角频率的关系是固定的,与频率无关?再问:是用示波器观察,这是大学物理实验里面的问题,RLC电路的再答:对于在频率很低时,可以在方波的边沿处观察到类似于锥形的阻尼的震荡波

音频震荡器是什么?工作原理呢?

人们把人耳能够听到的振动频率称为音频(也有称声频),它的频率范围是从20Hz—20KHz,低于20Hz的频率称次声波,高于20KHz的频率称超声波.能够产生20Hz-20KHz的振荡器就称为音频振荡器

在RLC电路中,若方波发生器的频率很高或很低,能观察到阻尼振荡的波形吗?如何由阻尼振荡的波形来测量RLC振荡周期T?振荡

很高,观察不到完整波形,很低,观察到类似锥形的震荡波形.T=(t7+t8-t0)除以2再乘以6分之1,单位为s,根据观测的时间长度可求出T.T=2派除以W=2派乘以根号下LC,T与W的关系不会因为F的

在RLC电路中,诺方波发射器的频率很高或很低能观察到阻尼振荡的波形吗?如何由阻尼振荡的波形来测量RLC电路

要满足阻尼振荡的条件,R不能太大,方波发生器频率要低于在LC的频率数量级,否则难以观察到阻尼振荡.至于用波形测量LC的周期,方波的频率低些就可以了.

求RC震荡电路工作原理

就是一串延时电路,产生相位移动,满足振荡调节啊.胡军,你说呢?

阻尼运动的实验原理

由于运动物体收到阻力而使运动位移的峰值逐渐减小的现象!

如何由阻尼震荡的波形来测量RLC电路的震荡周期T

直接测就可以了,从波形可以看出,波形在数学形式上为一个正弦波乘上一个近似于e负指数形式的函数,阻尼波形中正弦的周期是不变的.

自动控制原理实验 ——一阶系统和典型欠阻尼二阶系统的时域研究 测试信号应如何选择,即测试信号的选取原

有5种常用的实验室交易获得的典型信号:阶跃信号,斜坡信号,抛物线信号,脉冲信号,正弦信号.其中多以单位阶跃信号的响应作为系统研究的主要内容信号的产生如果是仿真实验,一般MATLAB中的simulink

空气阻尼式时间继电器工作原理是什么?

当线圈通电后,铁心产生吸力,衔铁克服反力弹簧的阻力与铁心吸合,带动推板立即动作,压合微动开关使其常闭触头断开,常开触头闭合,同时活塞杆在宝塔型弹簧的作用下向上移动,带动与活塞相连的橡皮膜向上运动,运动

阻尼电阻 防止 自激的原理是什么呢

很简单:在自激振荡产生后,电位必定上升,在电路中加入阻尼电阻就可以抑制这上升的电压,就可以阻止自激振荡的产生啊.

自动控制原理,为什么闭环零点会减少阻尼,闭环非主导极点会增大阻尼

其实从根本上说的话,我觉得要从拉氏变换去解释,说白了就是零极点影响力拉氏变换的结果,具体地要从数学上去推,其实讨论零极点时一般都用根轨迹法,而且讨论的时候一般都用开环零极点去看,因为绘制根轨迹就是以开

RLC欠阻尼震荡电路里面的振幅有什么物理意义吗?知道哪些条件可以求出来啊!最好有公式!

知道RLC的值应该就可以求出来吧,物理意义应该是磁能,热能和电能之间的相互转化直到全部被转化为热能.

控制 一型单位反馈的典型欠阻尼二阶系统传递函数是什么

典型欠阻尼二阶系统:开环传递函数为①,闭环传递函数为②.其中0<ξ<1.

收音机拉杆天线根部的阻尼转轴原理是什么?

其实很简单,就是两片弹簧垫圈,通过调节压在垫圈的预紧力,可调节阻尼大小,但这个垫圈与通用的螺栓弹簧垫圈不同,它没有断口,像两个背靠背的锅盖.找一根拆开看看就明白了,一般拆不坏.

与IGBT功率管并联的阻尼的工作原理

IGBT为电磁炉电路控制核心元器件,使用温度为小于85℃.美的电磁炉所使用的IGBT器件,主要品牌为德国西门子.作用:IGBT在电路中相当于一个高频开关管.电磁炉线盘和电容产生振荡到截止的时候会有一个

电容、电感均为储能元件,试从能量转换观点分析解释RLC阻尼振荡波形的原理及特点.

就直接说稳定状态下了电容放电放电流在回路中电感为防止电流突变就产生以反电动势能量从电容到电感当这个电流减小时电感产生方向相同的电流阻碍其减小同时产生的电动势对电容进行充电能量从电感到电容

在RLC电路中如何由阻尼振荡的波形测量RLC电路的振荡周期

这个描述比较麻烦,需要较长篇幅,并且还会文不对题,因为示波器不同使用方法也不同.希望你阅读你所使用的示波器说明书比较好.并且会告诉你调节那个旋钮.假如使用数字示波器,会具有所需数据的显示.再问:使用方

matlab 画图(振动方程)过阻尼状体,临界阻尼状态,欠阻尼状态)

sol1=dsolve('D2x=-Dx-1','x(0)=1,Dx(0)=1','a');>>sol2=dsolve('D2x=-2*Dx-1','x(0)=1,Dx(0)=1','a');>>so