Sarjaresonanssipiirin simulointi? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Löytääksesisarjan resonanssi, valitse Wuhan UHV.
Sarjaresonanssipiiri
Vaihtovirtapiirissä, jossa on vastuksen R, kelan L ja kondensaattorin C komponentit, piirin molemmissa päissä oleva jännite on yleensä vaiheittain erilainen kuin siinä oleva virta. Jos piirikomponenttien (L tai C) parametreja tai tehotaajuutta säädetään, ne voidaan tehdä saman vaiheisiksi ja koko piiri näyttää puhtaasti resistiiviseltä. Kun piiri saavuttaa tämän tilan, sitä kutsutaan resonanssiksi. Resonanssitilassa piirin kokonaisimpedanssi saavuttaa tai likimääräinen maksimiarvo. Piiriliitäntöjä on kahdenlaisia:sarjan resonanssija rinnakkaisresonanssi. Tieteen ja sovelletun tekniikan tulisi hyödyntää täysimääräisesti resonanssin ominaisuuksia ja samalla estää sen mahdollisesti aiheuttamat haitat.
Sarjaresonanssipiirin ominaisuudet:
a. Piirin impedanssi Z on pienin ja puhdas vastus, ja Z=R
b. Virta I piirissä saavuttaa maksimiarvonsa ja on sama kuin virtalähteen jännite
Virtaa, joka syntyy, kun piiri käy läpi sarjaresonanssia, kutsutaan resonanssivirraksi, jota edustaa Io. Kun virtalähteen jännite on vakio:
Sen perusteella, onko RLC-sarjapiirin virta saavuttanut maksiminsa, voidaan määrittää, onko sarjaresonanssia esiintynyt.
c. L:n ja C:n jännite on suuruudeltaan yhtä suuri, vastakkainen ja kumoaa toisensa
Siksi sarjaresonanssilla, joka tunnetaan myös nimellä jänniteresonanssi, on vastaava impedanssi 0 induktorin ja kondensaattorin molemmissa päissä resonanssin aikana, mikä vastaa oikosulkua.
d. Vastuksen jännite on yhtä suuri kuin virtalähteen jännite ja saavuttaa maksimiarvon.
e. Tehoa
Aktiivinen teho: Virtalähteen tuottama teho ja piirin vastuksen kuluttama teho suurimmalla teholla
Loisteho: Resonanssin aikana piiri ei absorboi loistehoa ulkopuolelta. Mutta piirin sisällä olevan induktanssin ja kapasitanssin välillä tapahtuu säännöllistä magneettikentän energian ja sähkökenttäenergian vaihtoa.
Sarjaresonanssipiirin simulointi
Kun vastuksista, induktoreista ja kondensaattoreista koostuvassa sarjapiirissä kapasitiivinen reaktanssi XC on yhtä suuri kuin induktiivinen reaktanssi XL, eli XC=XL, jännitteen U vaihe ja virta I piirissä ovat samat, ja piirissä on puhdas resistiivinen käyttäytyminen. Tätä ilmiötä kutsutaan sarjaresonanssiksi. Kun piirissä esiintyy sarjaresonanssi, piirin impedanssi Z=√ R ^ 2+(XC-XL) ^ 2=R, kokonaisimpedanssi piirissä minimoidaan ja virta saavuttaa maksimiarvonsa.
1. Luo sarjaresonanssipiiri. Valitse komponenttikirjastosta jännitelähde, vastus, kondensaattori ja kela sarjaresonanssipiirin muodostamiseksi. Valitse taajuuskäyrämittari XBP1 ja liitä sen tuloliitin virtalähteeseen ja lähtöliitin kuormaan.
2. Sarjaresonanssipiirin vaihetaajuusominaisuudet: Napsauta Phase-painiketta Mode-vaihtoehtoryhmässä saadaksesi piirin vaihetaajuusominaisuudet.
3. Sarjaresonanssipiirin vaihetaajuusominaisuuksista voidaan nähdä, että piiri on jaettu resonanssitaajuudella f0. Kun signaalin taajuus on pienempi kuin f0, vaihejohdot; Kun signaalin taajuus on suurempi kuin f0, esiintyy vaiheviive. Koska kun signaalin taajuus on pienempi kuin f0, koko piiri on kapasitiivinen ja virran vaihe (kuormitusvastuksen jännitevaihe) johtaa jännitevaihetta (ulkoinen teholähde); Kun signaalin taajuus on suurempi kuin f0, koko piiri muuttuu induktiiviseksi ja virran vaihe (kuormitusvastuksen jännitevaihe) jää jäljelle jännitevaiheesta (ulkoinen teholähde). Simulaatiotulokset ovat yhdenmukaisia teoreettisen analyysin kanssa.
4. Sarjaresonanssipiirin laatutekijän Q arvon ja piirin selektiivisyyden välinen suhde: sarjaresonanssitaajuuden, eli L ja C, vakiona, komponenttien parametrien muuttaminen voi muuttaa piirin laatutekijän Q arvoa. Piirissä valitaan R=1 k Ω, L=1 H,C=1 μF, jos Q=[1RLC=1,] ja kapasitanssi C1=1 μF, induktanssi L1=1 H ja resistanssi R1=100 Ω {1}{}. RLC-sarjan resonanssipiireissä eri Q-arvot vastaavat erilaisia amplituditaajuuden ominaiskäyriä. Mitä suurempi Q-arvo, sitä terävämpi vastaava amplitudin taajuuden ominaiskäyrä ja sitä parempi piirin selektiivisyys. Jos sarjavalintapiiriä käytetään radioilmaisupiirinä, sen herkkyys on korkeampi ja sen häiriönestokyky on pienempi; Mitä pienempi Q-arvo, sitä tylsempi vastaava amplituditaajuuskäyrä ja piirin selektiivisyys heikkenee. Jos sitä käytetään radioilmaisinpiirinä, sen herkkyys laskee, mutta sen häiriöntorjuntakyky paranee. Siksi sarjaresonanssipiirin Q-arvo tulisi valita tietyn sovellustilanteen mukaan.





