RLC-sarjan piirin resonanssi? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Löytääksesisarjaresonanssi,valitse Wuhan UHV.
Resonanssipiirin impedanssi, jännite ja virta, niiden välinen vaihe-ero ja kykyvaihto piirin ja ulkomaailman välillä ovat kaikki tietyssä erityistilassa. Piirit, joissa on sekä induktiivisia että kapasitiivisia komponentteja, kokevat resonanssia tietyissä olosuhteissa. Siksi sillä on tärkeitä sovelluksia käytännössä, kuten taajuuden valinta vahvistimissa, oskillaattorissa ja suodatinpiireissä. Tänään annamme yksityiskohtaisen johdannon RLC-sarjan piirien resonanssiin.
1. Rlc-sarjan resonanssipiirin kokeellinen periaate
Piiri resonoi. F0 on nimeltään resonanssitaajuus, joka on taajuuspiste, jossa amplitudin taajuuden ominaiskäyrän huippu sijaitsee. Tällä hetkellä piiri on puhtaasti resistiivinen ja piirin impedanssitila on minimoitu. Kun tulojännite on vakio, virta piirissä saavuttaa maksimiarvonsa ja on samassa vaiheessa tulojännitteen kanssa. Tässä vaiheessa sitä kutsutaan piirin laatutekijäksi.
2. Piirin laatutekijän Q-arvon mittausmenetelmä
1) Kaavan mukaan missä ovat kelan L ja kondensaattorin C teholliset arvot resonanssissa;
2) Mittaamalla resonanssikäyrän päästökaistan leveys ja laskemalla arvo sen mukaan. Niistä resonanssitaajuutta ja vastaavia taajuuksia niiden pienentyessä kutsutaan ylemmiksi ja alemmiksi rajataajuuksiksi.
3. Tapa resonanssin saavuttamiseksi RLC-sarjan piirissä
1) LC pysyy ennallaan, muutos W0
W0 määräytyy itse piirin parametrien mukaan, ja RLC-sarjan resonanssipiirissä voi olla vain yksi vastaava W0. Kun käytetty taajuus on yhtä suuri kuin resonanssitaajuus, piiri resonoi.
2) Tehotaajuus pysyy muuttumattomana, vaihda L tai C (vaihda usein C).
Analysoimalla resonanssiolosuhteiden syitä voidaan tietää kaksi säätömenetelmää resonanssin synnyttämiseksi: L:n tai C:n säätäminen saamaan piiri resonoimaan ja säätämään induktiivisten ja kapasitiivisten komponenttien suhdetta tietyn kaavan mukaisesti; Säädä tehotaajuus niin, että tehon lähtötaajuus on yhtä suuri kuin piirin luonnollinen taajuus
4. RLC-sarjan resonanssipiirin ominaisuudet
1) Pienin piiriimpedanssi: Z=R
2) Maksimivirta piirissä
3) Kokonaisjännite ja kokonaisvirta ovat samassa vaiheessa ja piiri on positiivinen
4) Vastuksen yli oleva jännite on yhtä suuri kuin kokonaisjännite, kun taas induktorin ja kondensaattorin jännite on sama, vastakkainen vaihe, ja Q kertaa kokonaisjännite.
5. Testausperiaatteet sarjaresonanssipiireille
1) Sarjaresonanssikestävyysjännitteen testilaitteella on pienempi testivirta alhaisemmilla taajuuksilla;
2) Reaktoreiden rinnakkaiskytkentä vähentää induktanssia säilyttäen samalla kestojännitteen; Reaktoreiden kytkeminen sarjaan lisää induktanssia ja jännitevastusta;
3) Rinnakkaistyyppinen reaktori sopii pitkille kaapeleille, kun taas yksi- tai sarjatyyppinen reaktori soveltuu kaapeleiden katkaisemiseen.
6. Sarjaresonanssipiirin soveltaminen
Elektroniikkalaitteissa on usein tarpeen valita vain yksi taajuussignaali käsittelyä varten useiden eri taajuussignaalien joukosta, samalla kun muut taajuussignaalit suodatetaan pois. Yleisimmin käytetty piiri taajuudenvalintatoiminnolla on sarjaresonanssipiiri, joten resonanssipiirin pääsovellus on taajuuden valinta.





