LC振荡电路电容和电感的测量设计_第1页
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LC本站整理译名用户评论〔3〕电感(52)测量(95)电容(153)LC(1)文中针对电容和电感的测量,简洁介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感度能到达应有要求。测量原理的组合,振荡器起振,当测量电容时电感固定,测量电感时电容固定。通过LC振荡器的频率计算公式其中,,可以计算出待测的电容或电感数值。电路工作原理电路框图设计1STC89C51901874LS393100算法设计,实现未知电容或电感参数的测定。图1给出了系统的总体框架图。输入切换电路K2,2,K2IO3IO4,常开节点连接待测电容或电感的引脚两端,并且初始设置两个引脚一个为规律高电平5V,一个为规律低电平0V,当给K2V0V。电容对直流是IO3IO45VIO0VIO0V。由此得出没有短路在一起时,单片机推断为电容,从而选择测量电容的方法,此时通过单片机对IO1K1,C22IO1K1L并联。振荡电路原理LCLC9018,Rb2RcC1、C2L网络,反响信号取自电容C2两端。该电路也称为电容3点式振荡电路。输入信号和反响信号同相。在测量过程中,当测量电感时,输入电路自动把待测电感CxC1的两端。分频电路原理分频电路承受74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管100单片机测量的范围之内。推断到是电容时,系统计入电容的计算方式,电容的计算方式承受公式依据测量得到频率和的LC2Cx系统进入电感的计算方式,电感的计算方式承受公式、LLx3算法设计3实际测量数据及其分析提高测量精度的方法,在测量过程中可以承受屡次测量求平均值的方法提高测量精度。实际测量电路的固定参数如下:Rb1=10kΩ,Rb2=10kΩ,Rc=4kΩ,Re=4.7kΩ,31。选择不同的电感分别测试3次,得到表2。由表得出测量值与标称值几乎接近,说明系统设计求。完毕语0.001~22μF0.01~100mH,测量精度5%以内。下面是下面是[高频功率放大器电路原理图]的电路图高频功率放大器电路原理图为了在较宽的通带内使功率放大器增益相对稳定,电路由甲类、丙类两级功率放大器组成。甲类功率放大器的输出信号作为丙类功率放大器的输入信号,丙类功率放大器作为放射机末级功率放大器以获1所示。依据设计要求和晶体管实际参数,PhilipsNPN2N5551作为放大管,三极管Q1L1C2组成甲类功率放大器,Q2L3C7、C6构成的负载回路组成丙类功率放大器。R1、R2、R3、R41级静态偏置电阻,R2、R3可转变放大器的增益。L1、C2组成一级调谐回路,L2、R5、C4组成的局部在丙类功率放大器基极处产生负偏压馈电,R7为射级反响电阻,R7可转变丙类功率放大器的增益。C6、C7、L3组成末级调谐回路,C6用来微调谐振频率以获得最正确工作状态。C8、C9L4组成滤波回路,起到改善波形的作用。R9C10、R11C11R8C12均为负载回路外接电阻。集电极可选择连接不同的负载。L1、C2谐振频率四周时,集电极输出正弦信号电压增益最大。C5为射级旁路电容,有效地把握了可能由于射级电阻R3R4Q2be间负偏压时,Q2L3C7处谐振频率与从甲类功率放大

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