受潮的(damped)和无阻尼振荡(undamped oscillations)的区别

每一个物体,每一个粒子和每一个系统都以它自己的固有频率或一组频率振荡。物体的固有频率是物体在没有施加任何外力的情况下倾向于振动或振荡的频率。所有这些物体和粒子都需要一个特定频率的能量源,频率从几赫兹到几兆赫不等。这一要求可以通过一种叫做振荡器的电子装置来实现。它是一种用来产生信号的电子电路,常见于计算机、无线接收器和发射器、仪器系统以及各种电子系统中。它只是以电能或机械能的形式产生周期性振荡。...

每一个物体,每一个粒子和每一个系统都以它自己的固有频率或一组频率振荡。物体的固有频率是物体在没有施加任何外力的情况下倾向于振动或振荡的频率。所有这些物体和粒子都需要一个特定频率的能量源,频率从几赫兹到几兆赫不等。这一要求可以通过一种叫做振荡器的电子装置来实现。它是一种用来产生信号的电子电路,常见于计算机、无线接收器和发射器、仪器系统以及各种电子系统中。它只是以电能或机械能的形式产生周期性振荡。

振荡器可以产生正弦或非正弦波形。振荡器基本上分为两种主要类型-正弦和非正弦振荡器。在本文中,我们将只关注正弦振荡器。产生正弦波输出的振荡器是正弦波振荡器。它们根据频率决定成分进行分类。正弦振荡器产生的振荡可分为阻尼振荡和无阻尼振荡。振荡系统中的摩擦力称为阻尼。让我们来看看这两种类型的振动,并指出比较这两种振动的关键点。

 

受潮的(damped)和无阻尼振荡(undamped oscillati***)的区别

什么是阻尼振荡(damped oscillati***)?

由于产生振荡的电气系统中固有的损耗,振幅随时间不断减小的电子振荡称为阻尼振荡。它指的是一种随时间逐渐消失的振荡。振子总是受到力的作用,力把振子的一部分能量以热或其他形式耗散掉。由于能量与振幅的平方成正比,振幅逐渐减小,直到振荡器恢复平衡。然后振荡器电路产生阻尼振荡。然而,振荡频率保持不变,因为它取决于电路参数。阻尼振荡的最好例子是摆动的摆锤,在这种摆锤中,振动随着时间的推移而减慢和停止。

 

受潮的(damped)和无阻尼振荡(undamped oscillati***)的区别

什么是无阻尼振荡(undamped oscillati***)?

如果电力系统中发生的损失可以得到补偿,振荡的幅度将保持不变,因此,振荡将在外部干扰和初始条件变化的情况下无限期地持续下去。这种振荡称为无阻尼振荡。简单地说,振幅随时间保持不变的振荡称为无阻尼振荡。能产生这种振荡的系统称为自激振荡系统,它们由非线性耗散系统中的外部能源维持。如果振荡器产生无阻尼振荡,则没有功率损失或补偿功率损失的规定。

 

阻尼振荡和无阻尼振荡的区别

阻尼和无阻尼振荡的意义

正弦振荡器产生的振荡可分为阻尼振荡和无阻尼振荡。由于产生振荡的电气系统中固有的损耗,振幅随时间不断减小的电子振荡称为阻尼振荡。然而,如果电力系统中发生的损失可以得到补偿,振荡的幅度将保持不变,因此,振荡将在外部干扰和初始条件变化的情况下无限期地持续下去。这种振荡称为无阻尼振荡。

阻尼与无阻尼振荡中的能量损失

在阻尼振荡中,由于功率损失得不到补偿,产生的波的振幅随时间逐渐减小。这种类型的振荡不会持续更长的时间,最后会停止。在能量损失的地方,运动就变得阻尼。相反,如果振荡器电路产生无阻尼振荡,则不存在功率损耗或补偿功率损耗的装置。它们具有恒定的振幅振荡,这意味着振幅不会随时间而下降,因此没有能量损失。

原因

阻尼是由储存能量的耗散引起的振荡系统中振幅的逐渐减小。阻尼是由于管道内流体的摩擦而产生的,这种摩擦往往会消除任何振荡并降低传感器系统的频率响应。通常所有类型的振动或多或少都有阻尼,因此有必要通过从外部机构提供额外的能量来补偿能量损失,以使振动不受阻尼。从外部提供的任何能量都应该与所设置的振荡同相。

阻尼与无阻尼振荡:比较图

受潮的(damped)和无阻尼振荡(undamped oscillati***)的区别

 

总结 - 受潮的(of damped) vs. 无阻尼振荡(undamped oscillati***)

简言之,阻尼振荡和无阻尼振荡的主要区别在于,在阻尼振荡中,生成波的振幅随时间逐渐减小,而在无阻尼振荡中,生成波的振幅不随时间变化。在能量损失的地方,运动就变得阻尼。相反,如果振荡器电路产生无阻尼振荡,则不存在功率损耗或补偿功率损耗的装置。阻尼是由储存能量的耗散引起的振荡系统中振幅的逐渐减小。一般来说,所有类型的振动或多或少都有阻尼,因此有必要通过从外部机构提供额外的能量来补偿能量损失,以使振动无阻尼。

 

  • 发表于 2021-06-26 08:18
  • 阅读 ( 323 )
  • 分类:IT

你可能感兴趣的文章

放大器(amplifier)和振荡器(oscillator)的区别

放大器(amplifier)和振荡器(oscillator)的区别 放大器和振荡器是电子通信中的两个重要组成部分,但根据它们的功能可以看出它们之间的区别。放大器是电线通信概念的开端,振荡器是无线革命的关键。放大器和振荡器的关键区...

  • 发布于 2020-10-28 17:18
  • 阅读 ( 237 )

振荡(oscillating)和旋转工具(rotary tool)的区别

...工具的设计可承受钻头上的侧向力。 附件 一个多功能的振荡工具可以接受各种各样的附件,如砂光机,刀片,锉刀,刮刀和研磨机,使它成为一个多用途的电动工具。最有用的木工多工具配件是钩环砂光头,薄切锯和刮刀,虽...

  • 发布于 2021-06-26 08:09
  • 阅读 ( 467 )

自由的(free)和强迫振荡(forced oscillations)的区别

...振子具有恒定的振幅和周期。理想情况下,自由振子不受阻尼,除非对自由振子施加阻力。   什么是强迫振荡(forced oscillati***)? 以秋千为例。当你推动秋千一次,它就像一个自由的振荡器,以自己的固有频率振荡,没有任何...

  • 发布于 2021-06-26 13:28
  • 阅读 ( 325 )

单摆(simple pendulum)和复摆(compound pendulum)的区别

...成是一个点。我们还假设悬挂在物体上的“弦”是无弹性和无质量的。下图显示了单摆: A simple pendulum We take the length  to be the distance from the axis of suspension to the centre of gravity of the body (the body in motion in a simple pendulum is often called ...

  • 发布于 2021-06-27 04:15
  • 阅读 ( 654 )

放大器(amplifier)和振荡器(oscillator)的区别

主要区别-放大器与振荡器 放大器和振荡器是电路中使用的元件。放大器和振荡器之间的主要区别在于,放大器用于接收输入信号并产生振幅增大的信号输出,而振荡器用于产生周期***。 什么是振荡器(an oscillator)? 就电...

  • 发布于 2021-06-27 05:04
  • 阅读 ( 410 )

振荡,振动(oscillation, vibration)和简谐运动(simple harmonic motion)的区别

主要区别——振荡、振动和简谐运动 振荡、振动和简谐运动是用来描述重复运动的术语。振荡、振动和简谐运动之间的主要区别在于,振荡是指围绕中心值的任何重复变化,而术语振动是指机械振荡。简谐运动是指物体...

  • 发布于 2021-06-27 08:18
  • 阅读 ( 375 )

振动(vibration)和振荡(oscillation)的区别

...可以看到或感觉到的振动,但不能用振动的概念来研究。振荡是用数学语言描述振动的概念。当要计算振动粒子或物体的能量时,振荡的数学方程就起作用了。因此,振动只是对运动类型的一种想法或感知,而振荡是物理的(oscil...

  • 发布于 2021-07-13 00:12
  • 阅读 ( 390 )

什么是石英振荡器?(a quartz oscillator?)

... 石英振荡器是一种电子电路,它以由硅和氧形成的石英晶体确定的频率产生信号。石英的压电特性使其成为从几十千赫(KHz)到几百兆赫(MHz)的非常好的谐振器。石英晶体振...

  • 发布于 2022-01-29 11:03
  • 阅读 ( 122 )

什么是共振反相器?(a resonant inverter?)

...的有效运行取决于其电路网络的固有特性。这些特性包括阻尼因子、欠阻尼固有频率和受控内部元件的开关频率。在谐振逆变器中,有效能量输出由开关的振荡决定。具有高阻尼系数的开关具有较低的能量损失率,因为其振荡消...

  • 发布于 2022-01-30 11:21
  • 阅读 ( 115 )

什么是栅极倾斜振荡器?(a grid dip oscillator?)

... 栅极dip振荡器是一种电子设备,它使用一种称为三极管的有源器件来产生周期性交流电。栅极倾角振荡器的输出通常在射频(RF)范围内,大约每秒50000个周期(cps)或更高。振...

  • 发布于 2022-01-30 13:54
  • 阅读 ( 111 )