LC sorozatú rezonáns áramkör tervezés? A Wuhan UHV gyártására specializálódottsorozat rezonancia, széles termékválasztékkal és professzionális elektromos teszteléssel. Megtalálnisorozat rezonancia, válassza a Wuhan UHV lehetőséget.
Kutatás az áramkörelméletről
A rezonancia egy speciális fizikai jelenség, és az ilyen tulajdonságokkal rendelkező áramköröket rezonáns áramköröknek nevezzük. Nemcsak elméletileg rendkívül magas kutatási értékkel bír, hanem széleskörű alkalmazási körrel rendelkezik a mérnöki területeken is, mint például az elektrotechnika, rádiótechnika stb. Az áramátviteli és elosztórendszerben előforduló rezonancia jelenség azonban megzavarhatja a rendszer normál működését, ezért kerülni kell.
Az impulzusos energiatechnológia területén a primerenergia-tároló kondenzátorok esetében két általános töltési mód létezik: az állandó feszültségű töltés és az állandó áramú töltés. Az előbbi nagy teljesítményű frekvenciaváltón alapul, és gyakran használ töltőellenállásokat a töltési teljesítmény korlátozására, a töltőellenállások által fogyasztott energia 50%-a; Ez utóbbi gyakran teljes hídsoros rezonáns töltőáramkört használ a kondenzátorok állandó áramú töltésének eléréséhez, "egyenlő lépéses" fokozási módszerrel. Előnye a kis méret, a nagy hatásfok, a nagy teljesítménysűrűség és a széles tartományú terhelésekre való alkalmasság, így ideális kondenzátortöltő tápegység. A teljes hídsorozatú rezonáns töltési tápegységet alkotó fő egységek rezonáns induktorok és kondenzátorok, tápegységek és impulzustranszformátorok. Ez a cikk meghatározza ezen egységparaméterek tervezését numerikus számítási és szimulációs módszerekkel, és teljes áramköri szimulációt végez a tervezett teljes hídsorozatú rezonáns töltő tápegységen a Pspice áramkör-szimulációs szoftver alapján.
A soros rezonanciakísérlet tipikus kísérlet az áramkörökben. A kísérlet főként az amplitúdó-frekvencia jelleggörbét rajzolja meg, és meghatározza az áramkör minőségi tényezőjét (Q-értéket) az RLC soros áramkörben lévő áram (vagy az ellenálláson lévő kimeneti feszültség) mérésével a frekvencia függvényében.
Egy RLC soros áramkörben a bemeneti szinuszos váltóáramú jelforrás f frekvenciájának megváltozásakor az induktív és kapacitív reaktancia is megváltozik az áramkörben, és az áramkörben az áram is változik f-vel. Az R ellenálláson lévő feszültség U o effektív értékét választva, amikor a bemeneti feszültség U i effektív értéke állandó marad, különböző frekvenciájú jelgerjesztések mellett az U o értéket mérjük. Ezután az f frekvenciával az x- tengelyével és az U o/U i-vel az y- tengelyével (mivel U i állandó marad, U o közvetlenül is használható y- tengelyként), egy sima görbe rajzolódik ki, amely az amplitúdó-frekvencia jelleggörbe, más néven rezonanciagörbe, amint az 1. ábrán látható.

1. ábra





