Резонанс на напрежение в серия резонансна верига - основни електроника

Широкото използване на радио вериги са съставени от индуктори и кондензатори. Тези вериги в радиото, наречени вибриращо верига. AC източник на осцилатор верига може да бъде свързан по два начина: последователно (Фигура 1а) и паралелно (Фигура 1 b).







Резонанс на напрежение в серия резонансна верига - основни електроника

Фигура 1. Shemoticheskoe наименование вибрационна kontura.a) серия резонансна верига; б) паралелно осцилаторна верига.

Нека разгледаме поведението на трептене веригата в AC схема в схема последователно свързване и източник на ток (виж фигура 1а).

Ние знаем, че такава верига е с AC съпротивление. равна на:

където RL - съпротивление на намотката в омове;

ωL, -induktivnoe резистентност намотка в омове;

1 / шс -emkostnoe резистентност кондензатор ома.

Активно съпротивление RL бобина варира в зависимост от честотата на практика много малко (ако пренебрегнем на повърхностния ефект). индуктивен и капацитивен импеданс в много голяма степен ще зависи от честотата, а именно индуктивни импеданс ωL нараства право пропорционално на текущата честота и капацитивен реактивно съпротивление 1 / шс намалява с увеличаване на текущата честота, т.е. тя е свързана с ток обратно пропорционална на честотата ...

веднага това следва, че реактивно съпротивление на серия резонансната верига също зависи от честотата и колебание верига ще има токове на различни честоти неравно резистентност.

Ако ние измерваме реактивно съпротивление на веригата осцилатор на различни честоти, ние откриваме, че съпротивлението на серийния веригата е много висок при ниски честоти; все по-често, тя се свежда до определен момент и след това отново ще се засили.

Причината е, че при ниска честота ток преминава голяма устойчивост от кондензатора, увеличаване на честотата в сила индуктивно съпротивление компенсиране капацитет ефект.

В определена честота индуктивен импеданс става капацитивен, т. Е.

Те взаимно ще компенсира един от друг и общото съпротивление съпротивление верига става нула:

Където съпротивление серия резонансна верига е равна само активното съпротивление, тъй като

С допълнително увеличение на текущата честота ще изпитате повече и повече съпротива от индуктивността на бобината в същото време намаляват капацитета на действие изравнителната. Ето защо, съпротивление съпротивление верига започва да се увеличава отново.

Фигура 2а показва кривата, показваща промяната на серия съпротивление резонансна верига, когато текущата честота.

Резонанс на напрежение в серия резонансна верига - основни електроника






Фигура 2. резонанс napryazheniy.a) зависимост от промяната на импеданс на честотата; б) зависимостта на реактивно съпротивление на съпротивлението на активното верига; в) криви rezonanasa.

текущата честота, при която съпротивлението на люлеенето веригата се превръща в най-малката се нарича резонансна честота или резонансна честота на люлеенето веригата.

В резонансната честота уравнение притежава:

с помощта, която може лесно да се определи резонансната честота:

Брой в тези формули са Hertz, Хенри и farads.

От формула (1) показва, че по-малката стойност на капацитет и индуктивност осцилаторна верига, толкова по-голяма ще бъде нейната резонансна честота.

стойност на съпротивление RL не влияе на резонансната честота, но това зависи от Z. вариант на фигура 2В показва номер на графики на промени струя съпротивление колебание верига при същите стойности на L и С, но при различни RL. От тази фигура се вижда, че по-голямата устойчивост на серийния вибриращо веригата, кривата на вариация става по-тъп, съпротивление.

Сега си представете как ще се промени силата на тока в резонансната верига, ако променим текущата честота. В този случай, ние приемаме, че напрежението, разработена от източника на променлив ток, винаги има един и същ.

Тъй като източник на ток е свързан последователно с L и В вериги, на ток, преминаващ през бобината и кондензатор ще бъде по-голям по-малък е реактивно съпротивление на осцилираща верига като цяло, като

Резонанс на напрежение в серия резонансна верига - основни електроника

От това следва, че директно в резонанс, тока в трептящ кръг ще бъде най-голямо. Размерът на ток при резонанс ще зависи от източник на напрежение AC и активното съпротивление на веригата:

Фигура 2d показва графики на редица промени в текущата поредица резонансна верига, когато текущата честота на така наречените криви резонанс. От тази фигура се вижда, че по-активната съпротива верига, по-тъп, кривата на резонанс.

В резонанс ток може да достигне огромни стойности при сравнително малък външен EMF. Ето защо, на напрежението в индуктивен и капацитивен съпротивление верига, т.е.. Е.ОН бобината и кондензатора, може да достигне до много висока величие и значително надвишават размера на външното напрежение.

Последното твърдение на пръв поглед може да изглежда малко странно, обаче трябва да се помни, че фазови напрежения на капацитивни и индуктивни импеданси изместени една от друга на 180 °, т.е.. Д. моментните стойности на напрежението на бобината и кондензатор винаги са насочени в противоположни посоки. Поради това голяма напрежение на разположение в резонанс верига по вътрешната бобина и кондензатор, не се намират извън контура, взаимно компенсиране помежду си.

Свържи се разглоби серия резонанс случай се нарича резонанс напрежения. тъй като в този случай по време на резонанс е рязко увеличение на напрежение на L и С на осцилаторна верига.

Резонанс на напрежение в серия резонансна верига - основни електроника

Можете напълно безплатно да се получи добър процент на заговор схеми и създаването на рисунки в програмата sPlan 7.0!

Резонанс на напрежение в серия резонансна верига - основни електроника

Ако искате да се превърне от новак в professinoala, за да стане високо качество, конкурентни и компетентен експерт в областта на най-обещаващите области на микроелектрониката, а след това да научат нови vidokurs MCU!

Уверявам това не съществува никъде другаде!

В резултат на това можете да научите от нулата Толна не развиват собствените си устройства, но и да ги обвържат с различна периферия!