Piirien resonanssiilmiön analyysi

Nov 03, 2025 Jätä viesti

Piirien resonanssiilmiöiden analyysi? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssilaitteet, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Kun etsitsarjan resonanssilaitteet, valitse Wuhan UHV.

 

Resonant Test Set


Resonanssiilmiö on erityinen AC-piireissä esiintyvä ilmiö, ja resonanssiilmiön tutkiminen on erittäin tärkeää. Käytännön piireissä sitä käytetään laajalti ja joskus resonanssitilanteita on vältettävä. Passiivisessa yksiporttisessa verkossa sen tuloimpedanssin tai sisäänpääsyn arvo on yleensä suhteessa piirin taajuuteen.


Passiivinen yksiporttinen verkko, joka sisältää induktoreita ja kondensaattoreita, joiden tuloimpedanssi tai sisäänpääsy on yleensä kompleksiluku. Mutta tietyillä erityisillä tehotaajuuksilla tuloimpedanssin tai sisäänpääsyn kuvitteellisesta osasta voi tulla nolla, ja impedanssilla tai sisäänpääsyllä on puhtaat resistanssiominaisuudet, jolloin portin jännite ja virta ovat samassa vaiheessa. Kun tämä ilmiö esiintyy passiivisessa yhden portin verkossa, sitä kutsutaan resonanssitilassa olemiseksi.


LC-rinnakkaisresonanssipiirin ominaisuudet ovat suhteellisen monimutkaisia, ja monien ominaisuuksien joukossa on ensin ymmärrettävä sen impedanssiominaisuudet. LC-rinnakkaisresonanssipiirin impedanssin ominaiskäyrä on esitetty seuraavassa kuvassa.

news-331-205


1. Impedanssiominaisuuksien ymmärtäminen resonanssin aikana: LC-rinnakkaisresonanssipiirien toimintaperiaatteen analyysi on jaettava kolmeen taajuuspisteeseen ja kaistaan, nimittäin resonanssin aikana, kun tulosignaalin taajuuson suurempi kuin resonanssitaajuus, ja kun tulosignaalin taajuus on pienempi kuin resonanssitaajuus.


Kun tulosignaalin taajuus on yhtä suuri kuin resonanssitaajuus, piiri resonoi ja LC-rinnakkaisresonanssipiirin impedanssi on maksimitilassaan, mikä voi vastata puhdasta vastusta. Tällä hetkellä koko resonanssipiirin läpi kulkeva signaalivirta on minimoitu. Piirianalyysissä tämä on tärkein kohta.


Muista yksi asia: LC-rinnakkaisresonanssipiirien impedanssiominaisuudet ovat täsmälleen päinvastaiset kuin LC-sarjan resonanssipiireillä. Yhden piirin impedanssiominaisuuksien muistamisen jälkeen on helppo muistaa toisen piirin impedanssiominaisuudet.


2. Impedanssin ominaisuuksien ymmärtäminen, kun piiri on viritetty. Kun tulosignaalin taajuus on suurempi tai pienempi kuin resonanssitaajuus, LC-rinnakkaispiiri on viritetyssä tilassa ja piirin impedanssi on pienempi kuin silloin, kun se on resonanssissa.


Kun taajuus on suurempi kuin resonanssitaajuus, LC-rinnakkaispiirin impedanssi pienenee ja vastaa kondensaattoria. Taajuuden kasvaessa kondensaattorin C1 kapasitanssiimpedanssi pienenee ja induktanssiimpedanssi kasvaa. Komponentit, joilla on pienempi impedanssi, ovat pääroolissa rinnakkaispiirissä, joten tällä hetkellä impedanssi pienenee ja vastaa kondensaattoria.


Kun taajuus on pienempi kuin resonanssitaajuus, myös LC-rinnakkaispiirin impedanssi pienenee, mutta se vastaa induktoria. Koska taajuus pienenee, kondensaattorin C1 kapasitanssi kasvaa ja induktorin L1 induktanssi pienenee. Induktori L1, jolla on pienempi impedanssi, on päärooli rinnakkaispiirissä. Siksi, kun impedanssi pienenee, se vastaa induktoria.


3. Piirianalyysin yksityiskohtien hallinta LC-rinnakkaisresonanssipiirin impedanssin ominaiskäyrästä voidaan nähdä, että resonanssipiirin impedanssi on suurin taajuudella f0. Kun taajuus on suurempi tai pienempi kuin f0, impedanssi pienenee ja signaalinkäsittelyvoimakkuus on heikompi kuin taajuudella f0. Mitä suurempi tai pienempi taajuus on, sitä pienempi on impedanssi ja sitä heikompi LC-rinnakkaisresonanssipiirin signaalinkäsittelykyky. Tämä pitäisi tunnistaa piirianalyysissä.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus