Mikä on resonanssipiirin toimintaperiaate? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jossa on laaja tuotevalikoima ja ammattimainen sähkötestaus. Löytääksesisarjan resonanssi, valitse Wuhan UHV.
Jännitteen aaltomuoto, kun resonanssi esiintyy sarjapiirissä. Kun LC-sarjan piiriin kohdistetaan neliöaaltojännite, sekä neliöaallon etu- että takareuna virittää LC-sarjan piiriä (eli vastaanottaa energiaa), ja jokaisen virityksen jälkeen tapahtuu vaimennusvärähtelyä (eli energiahäviötä). Kun tulojännitteen aaltomuodon nousunopeus dv/dt on suurempi kuin resonanssipiirin aaltomuodon nousunopeus (siniaalto), piiri tuottaa virityksen; Kun tulojännitteen aaltomuodon nousunopeus dv/dt on pienempi kuin resonanssipiirin aaltomuodon nousunopeus, piiri tuottaa vaimennuksen.
Koska värähtelypiirin energiaa ei ole kulutettu kokonaan jokaisen virityksen jälkeen, uusi heräte asetetaan päällekkäin värähtelyjännitteen kerta toisensa jälkeen. Jos virityksen vaihe voidaan synkronoida värähtelyaaltomuodon vaiheen kanssa, värähtelyjännitteen amplitudi kasvaa, kunnes virittyvä energia on yhtä suuri kuin piiriin menetetty energia. Siksi, kun resonanssipiirin laatutekijä Q on korkea, resonanssijännite voi myös nousta hyvin korkeaksi. Ihannetapauksessa, jos Q-arvo on äärettömän korkea (eli antennissa ei ole häviötä), myös resonanssijännitteen amplitudi nousee äärettömän korkeaksi, mutta tätä tilannetta ei ole olemassa.
Jännitteen amplitudi resonanssin aikana LC-sarjan piirissä liittyy läheisesti viritysaaltomuodon vaiheeseen, kun taas se ei korreloi erityisesti viritysaaltomuodon amplitudin kanssa. Jos jännitteen neliöaaltojen välistä vaihetta tai jaksoa ei pidetä tiukasti samana, aaltomuoto kokee voimakasta värinää ja myös resonanssijännitteen amplitudi pienenee merkittävästi. Siksi jotkin mittausmenetelmät eivät pysty objektiivisesti mittaamaan häiriösignaalien sähkömagneettisen kentän voimakkuutta tietyssä tilassa.
Lisäksi on huomioitava, että testaukseen käytettävät vastaanottoantennit jaetaan myös sähkökentän induktiojohtoihin, magneettikentän induktioantenneihin ja sähkömagneettisen kentän induktioantenneihin.
Analysoimme vain häiriösignaalin vastaanottoantennin periaatetta. Käytännön sovelluksissa antenni ei tee erityistä eroa vastaanotto- ja lähetysantennin välillä, ja molemmat voivat käyttää samaa antennia. Siksi mitä tahansa varattua johdinta tai johdinta, jonka läpi virta virtaa piirissä, voidaan pitää lähetysantennina.
Elektronisten laitteiden tuottaman säteilyhäiriön suuruus ei liity pelkästään häiriösignaalin amplitudiin, vaan myös induktiokondensaattorien C1 ja C2 kokoon, eli se liittyy sähkökentän säteilyn pinta-alaan (kapasitanssi on verrannollinen pinta-alaan) ja magneettikentän säteilyn pinta-alaan. Siksi häiriösignaalien säteilyalueen minimoiminen on hyvä tapa vähentää säteilyhäiriöitä, mikä on resonanssipiirien toimintaperiaate.





