Soros rezonáns áramkör szimulációja

Dec 17, 2025 Hagyjon üzenetet

Soros rezonáns áramkör szimulációja? A Wuhan UHV gyártására specializálódottsorozat rezonancia, széles termékválasztékkal és professzionális elektromos teszteléssel. Megtalálnisorozat rezonancia, válassza a Wuhan UHV lehetőséget.

 

Resonant Test Set


Soros rezonáns áramkör


Az R ellenállással, L induktorral és C kondenzátorral rendelkező váltóáramú áramkörben az áramkör mindkét végén a feszültség általában fázisban különbözik a benne lévő áramtól. Ha az áramköri komponensek (L vagy C) paramétereit vagy teljesítményfrekvenciáját módosítják, akkor azonos fázisúvá tehetők, és az egész áramkör tisztán rezisztívnek tűnik. Amikor egy áramkör eléri ezt az állapotot, azt rezonanciának nevezzük. Rezonáns állapotban az áramkör teljes impedanciája eléri vagy megközelíti a maximális értékét. Kétféle áramköri csatlakozás létezik:sorozat rezonanciaés párhuzamos rezonancia. A tudománynak és az alkalmazott technológiának teljes mértékben ki kell használnia a rezonancia jellemzőit, ugyanakkor meg kell akadályoznia az általa okozott károkat.


Soros rezonáns áramkör jellemzői:


a. A Z áramköri impedancia a legkisebb és tiszta ellenállás, és Z=R


b. Az I áram az áramkörben eléri a maximális értékét, és megegyezik a tápfeszültséggel
Azt az áramot, amely akkor keletkezik, amikor egy áramkör soros rezonancián megy keresztül, rezonanciaáramnak nevezzük, amelyet Io képvisel. Ha a tápfeszültség állandó:
Annak alapján határozható meg, hogy soros rezonancia történt-e, hogy az RLC soros áramkör árama elérte-e a maximumot.


c. Az L és C feszültsége egyenlő nagyságú, ellentétes irányú, és kioltja egymást
Ezért a soros rezonancia, más néven feszültségrezonancia, ekvivalens impedanciája 0 az induktor és a kondenzátor mindkét végén a rezonancia során, ami egyenértékű a rövidzárlattal.


d. Az ellenálláson lévő feszültség megegyezik a tápfeszültséggel, és eléri a maximális értéket.


e. Hatalom
Aktív teljesítmény: Az áramforrás által termelt teljesítmény és az áramköri ellenállás által felvett teljesítmény, a maximális teljesítménnyel
Meddő teljesítmény: Rezonancia közben az áramkör nem vesz fel kívülről meddő teljesítményt. De az áramkörön belül az induktivitás és a kapacitás között periodikusan cserélődik a mágneses mező energiája és az elektromos mező energiája.


Soros rezonanciakör szimulációja


Az ellenállásokból, induktorokból és kondenzátorokból álló soros áramkörben, ha az XC kapacitív reaktancia egyenlő az XL, azaz XC=XL induktív reaktanciával, az U feszültség és az I áram fázisa az áramkörben megegyezik, és az áramkör tiszta ellenállásos viselkedést mutat. Ezt a jelenséget sorozatrezonanciának nevezik. Amikor soros rezonancia lép fel egy áramkörben, az áramkör impedanciája Z=√ R ^ 2+(XC-XL) ^ 2=R, az áramkör teljes impedanciája minimálisra csökken, és az áram eléri a maximális értékét.


1. Hozzon létre egy soros rezonáns áramkört. Válasszon ki egy feszültségforrást, ellenállást, kondenzátort és induktort az alkatrészkönyvtárból, hogy soros rezonáns áramkört alkosson. Válassza ki az XBP1 frekvenciakarakterisztikát, és csatlakoztassa a bemeneti csatlakozóját a tápegységhez és a kimeneti csatlakozót a terheléshez.


2. Soros rezgőáramkör fázisfrekvenciás jellemzői: Kattintson a Fázis gombra az Üzemmód opciócsoportban az áramkör fázisfrekvenciás jellemzőinek megtekintéséhez.


3. A soros rezonanciaáramkör fázisfrekvenciás jellemzőiből látható, hogy az áramkört elosztjuk az f0 rezonanciafrekvenciával. Ha a jel frekvenciája kisebb, mint f0, a fázisvezetékek; Ha a jel frekvenciája nagyobb, mint f0, fáziskésés lép fel. Mert ha a jelfrekvencia kisebb, mint f0, az egész áramkör kapacitív, és az áramfázis (a terhelőellenállás feszültségfázisa) vezeti a feszültség fázist (külső tápegység); Ha a jelfrekvencia f0-nál nagyobb, az egész áramkör induktívvá válik, és az áramfázis (a terhelőellenállás feszültségfázisa) elmarad a feszültségfázistól (külső tápegység). A szimulációs eredmények összhangban vannak az elméleti elemzéssel.


4. Soros rezonanciaáramkör Q minőségi tényezője és az áramkör szelektivitása közötti kapcsolat: a soros rezonanciafrekvencia állandó, azaz L és C tartása mellett az alkatrészparaméterek megváltoztatása megváltoztathatja az áramkör Q minőségi tényezőjének értékét. Az áramkörben az R=1 k Ω, L=1 H,C=1 μF, If Q=[1RLC=1,] és a C1=1 μF kapacitás, az L1=1 H induktivitás és az R1=100 Ω ellenállás, az R1=100 Ω}{}.{1}[1}[1} {}.{}. Az RLC sorozatú rezonáns áramköröknél különböző Q értékek különböző amplitúdójú frekvencia jelleggörbéknek felelnek meg. Minél nagyobb a Q érték, annál élesebb a megfelelő amplitúdó-frekvencia jelleggörbe, és annál jobb az áramkör szelektivitása. Ha egy sorválasztó áramkört használnak rádióérzékelő áramkörként, annak érzékenysége nagyobb, és interferencia-gátló képessége alacsonyabb; Minél kisebb a Q érték, annál tompább lesz a megfelelő amplitúdó-frekvencia jelleggörbe, és az áramkör szelektivitása romlik. Ha rádióérzékelő áramkörként használják, csökken az érzékenysége, de javul az interferencia elleni -képessége. Ezért a soros rezonanciaáramkör Q értékét az adott alkalmazási helyzetnek megfelelően kell kiválasztani.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat