A-40是平行横坐标的直线 对图(a)所示 RC串联电路电阻电压对输入电压的转移电压比为 消去 求得 上式表明电路参数RC与转折频率?C之间的关系它告诉我们可以用减少RC乘积的方法来增加滤波器的带宽这类公式在设计实际滤波器时十分有用 图14-10(b)所示相频特性表明该网络的移相角度在为0到-180°之间变化当?=?C时?(?
RC电路相频特性的研究引言:电阻和电容串联电路是交流放大电路中常用的耦合电路也是常用的移相电路研究RC电路具有很强的实际应用性当把正弦交流电压输入到RC串联电路中时电容或电阻两端的输出相位将随电源频率而变化这种回路电流和各元件上的电压与输入信号间的相位差和频率的关系称为相频特性利用RC电路的相频特性可以组成移相电路通过改变电容电阻大小及电源频率达到移相的目的 一实验原理在交流电路中电压和电流不仅有
一阶RC电路频率特性的研究CRE一阶RC低通滤波器实验原理(1)一阶 RC 低通滤波器电路的频率特性 实验图1是RC串联电路ui是输入电压图1 低通滤波器电路uo是输出电压uo有效值的相量表示为 电路的传递函数为即传递函数是输出电压与输入电压有效值的比值是角频率 的函数??1 0幅频特性曲线即当输出电压下
第9章电路的频率特性 91电路的频率特性与网络函数92RC电路的频率特性93RLC串联谐振94GCL并联谐振95电源内阻及负载对谐振电路的影响91电路的频率特性与网络函数当电路中包含储能元件时,由于容抗和感抗都是频率的函数,因此不同频率的正弦信号作用于电路时,即使其振幅和初相相同,响应的振幅和初相都将随之而变。电路响应随激励频率而变的特性称为电路的频率特性或频率响应。 图9-1网络函数的6种不同形
第三章?? 放大电路的频率特性在电子电路中所遇到的信号往往不是单一频率的正弦信号,而是各种不同频率分量组成的复合信号。由于晶体管本身具有电容效应,以及放大电路中存在电抗元件(如耦合电容C1、C2和旁路电容CE),因此,对于不同频率分量,电抗元件的电抗和相位移均不同。所以,放大电路的电压放大倍数Au和相角φ成为频率的函数。我们把这种函数关系称为放大电路的频率响应或频率特性。 31?? 频率特性的一般
东南大学电工电子实验中心实 验 报 告课程名称: 电路实验第 五次实验实验名称: 电路频率特性的研究院 (系): 专业:: :实 验 室: 实验组别:同组人员: 实验时间: 09年12 月23 日评定成绩:审阅教师:电路频率特性的研究实验目的掌握低通、带通电路的频率特性;应用Multisim软件测试低通、带通电路频率特性及有关参数;应用Multisim软件中的波特仪测试电路的频率特性。
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单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第2章 三极管及其放大电路2.8放大电路的频率响应2.8.1 频率响应概述 在放大电路中由于耦合电容的存在对信号构成了高通电路即对于频率足够高的信号电容相当于短路信号几乎毫无损失地通过而当信号频率低到一定程度时电容的容抗不可忽略信号将在其上产生压降从而导致放大倍数的数值减小且产生相移与耦合电容相反由于半导体三极管极间电容的存在对信号构
求解得到 例12-7 欲接收载波频率为10MHz的某短波电台的信号试 设计接收机输入谐振电路的电感线圈要求带宽 ?f=100kHzC=100pF
实训一?RC电路特性的EWB仿真一实验实训目的1通过模拟仪器测试RC电路的充放电特性2通过模拟示波器观察微分电路和积分电路的波形进一步熟悉其特性3继续练习使用EWB仿真软件进行电路模拟二实验原理与说明RC电路充放电如图1-1所示图1-1 RC充放电电路电容具有充放电功能充放电时间与电路时间常数有关当足够小就构成微分电路从电阻端输出的电压与输入电源电压之间呈微分关系如图1-2图1-2 RC微分电路
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