Принцип работы резонансного контура

Nov 20, 2025 Оставить сообщение

Каков принцип работы резонансного контура? Ухань СВВ специализируется на производствепоследовательный резонанс, с широким выбором продукции и профессиональными электрическими испытаниями. Найтипоследовательный резонанс, выберите Ухань UHV.

 

Resonant Test System


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.

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос