Каков принцип работы резонансного контура? Ухань СВВ специализируется на производствепоследовательный резонанс, с широким выбором продукции и профессиональными электрическими испытаниями. Найтипоследовательный резонанс, выберите Ухань UHV.
Форма сигнала напряжения при возникновении резонанса в последовательной цепи. Когда прямоугольная волна напряжения подается на последовательную LC-цепь, как передний, так и задний края прямоугольной волны будут возбуждать последовательную LC-цепь (т. е. получать энергию), и после каждого возбуждения происходит затухание колебаний (т. е. потеря энергии). Когда скорость нарастания значения dv/dt входного напряжения превышает скорость нарастания сигнала резонансного контура (синусоидальная волна), схема будет генерировать возбуждение; Когда скорость нарастания сигнала входного напряжения dv/dt меньше скорости нарастания сигнала резонансного контура, схема будет генерировать затухание.
В связи с тем, что энергия колебательного контура не расходуется полностью после каждого возбуждения, затем снова и снова подается новое возбуждение для наложения колебательного напряжения. Если фазу возбуждения можно синхронизировать с фазой колебательного сигнала, амплитуда колебательного напряжения будет увеличиваться до тех пор, пока возбуждаемая энергия не станет равной энергии, теряемой в цепи. Следовательно, когда значение добротности Q резонансного контура велико, резонансное напряжение также может подняться очень высоко. В идеале, если значение Q бесконечно велико (т. е. антенна не имеет потерь), амплитуда резонансного напряжения также будет расти бесконечно высоко, но такой ситуации не существует.
Амплитуда напряжения во время резонанса в последовательной LC-цепи тесно связана с фазой формы волны возбуждения, но не особенно коррелирует с амплитудой формы волны возбуждения. Если фаза или период между прямоугольными импульсами напряжения не поддерживаются строго равными, форма сигнала будет испытывать сильное дрожание, а амплитуда резонансного напряжения также значительно уменьшится. Поэтому некоторые методы измерения не могут объективно измерить напряженность электромагнитного поля помеховых сигналов в определенном пространстве.
Кроме того, следует отметить, что приемные антенны, используемые для испытаний, также делятся на провода с индукцией электрического поля, антенны с индукцией магнитного поля и антенны с индукцией электромагнитного поля.
Мы лишь проанализировали принцип работы антенны, принимающей интерференционный сигнал. В практических приложениях антенна конкретно не различает приемную антенну и передающую антенну, и обе могут использовать одну и ту же антенну. Поэтому любой заряженный проводник или проводник, по которому в цепи течет ток, можно рассматривать как передающую антенну.
Величина радиационных помех, создаваемых электронными устройствами, связана не только с амплитудой интерференционного сигнала, но и с размерами индукционных конденсаторов С1 и С2, то есть связана с площадью излучения электрического поля (емкость пропорциональна площади) и площадью излучения магнитного поля. Следовательно, минимизация площади излучения интерференционных сигналов является хорошим способом уменьшить радиационные помехи, которые являются принципом работы резонансных контуров.





