Simularea circuitului rezonant în serie

Dec 17, 2025 Lăsaţi un mesaj

Simularea circuitului rezonant în serie? Wuhan UHV este specializată în producția derezonanța seriei, cu o gamă largă de selecție de produse și teste electrice profesionale. Pentru a găsirezonanța seriei, alege Wuhan UHV.

 

Resonant Test Set


Circuit rezonant în serie


Într-un circuit de curent alternativ cu componente de rezistență R, inductor L și condensator C, tensiunea la ambele capete ale circuitului este în general diferită în fază de curentul din acesta. Dacă parametrii sau frecvența de putere a componentelor circuitului (L sau C) sunt ajustați, acestea pot fi făcute să aibă aceeași fază, iar întregul circuit pare pur rezistiv. Când un circuit ajunge în această stare, se numește rezonanță. În stare rezonantă, impedanța totală a circuitului atinge sau se aproximează la valoarea sa maximă. Există două tipuri de conexiuni de circuit:rezonanța serieiși rezonanță paralelă. Știința și tehnologia aplicată ar trebui să utilizeze pe deplin caracteristicile rezonanței, prevenind totodată daunele pe care le poate provoca.


Caracteristicile circuitului rezonant în serie:


o. Impedanța circuitului Z este cea mai mică și pură rezistență și Z=R


b. Curentul I din circuit atinge valoarea sa maximă și este același cu tensiunea de alimentare
Curentul care apare atunci când un circuit suferă rezonanță în serie se numește curent de rezonanță, reprezentat de Io. Când tensiunea de alimentare este constantă:
Se poate determina dacă rezonanța în serie a avut loc pe baza faptului că curentul circuitului serie RLC a atins maximul.


c. Tensiunea pe L și C este egală ca mărime, opusă ca direcție și se anulează reciproc
Prin urmare, rezonanța în serie, cunoscută și ca rezonanță de tensiune, are o impedanță echivalentă de 0 la ambele capete ale inductorului și condensatorului în timpul rezonanței, ceea ce este echivalent cu un scurtcircuit.


d. Tensiunea de pe rezistor este egală cu tensiunea de alimentare și atinge valoarea maximă.


e. Putere
Putere activă: puterea generată de sursa de alimentare și puterea consumată de rezistența circuitului, cu puterea maximă
Putere reactivă: în timpul rezonanței, circuitul nu absoarbe putere reactivă din exterior. Dar există un schimb periodic de energie de câmp magnetic și energie de câmp electric între inductanța și capacitatea din interiorul circuitului.


Simularea circuitului rezonant în serie


Într-un circuit în serie compus din rezistențe, inductori și condensatori, când reactanța capacitivă XC este egală cu reactanța inductivă XL, adică XC=XL, faza tensiunii U și a curentului I din circuit sunt aceleași, iar circuitul prezintă un comportament rezistiv pur. Acest fenomen se numește rezonanță în serie. Când are loc o rezonanță în serie într-un circuit, impedanța circuitului Z=√ R ^ 2+(XC{-XL) ^ 2=R, impedanța totală din circuit este minimizată, iar curentul își va atinge valoarea maximă.


1. Creați un circuit rezonant în serie. Selectați o sursă de tensiune, un rezistor, un condensator și un inductor din biblioteca de componente pentru a forma un circuit rezonant în serie. Alegeți contorul de frecvență XBP1 și conectați terminalul său de intrare la sursa de alimentare și terminalul de ieșire la sarcină.


2. Caracteristicile frecvenței de fază ale unui circuit rezonant în serie: Faceți clic pe butonul Fază din grupul de opțiuni Mod pentru a obține caracteristicile frecvenței de fază ale circuitului.


3. Din caracteristicile frecvenței de fază ale circuitului rezonant în serie, se poate observa că circuitul este împărțit la frecvența de rezonanță f0. Când frecvența semnalului este mai mică decât f0, faza conduce; Când frecvența semnalului este mai mare decât f0, există un decalaj de fază. Pentru că atunci când frecvența semnalului este mai mică decât f0, întregul circuit este capacitiv, iar faza curentă (faza de tensiune pe rezistența de sarcină) conduce faza de tensiune (sursa externă de alimentare); Când frecvența semnalului este mai mare decât f0, întregul circuit devine inductiv, iar faza curentă (faza de tensiune pe rezistența de sarcină) rămâne în urmă fazei de tensiune (sursa externă de alimentare). Rezultatele simulării sunt în concordanță cu analiza teoretică.


4. Relația dintre valoarea factorului de calitate Q a unui circuit rezonant în serie și selectivitatea circuitului: menținând constantă frecvența de rezonanță a seriei, adică L și C, modificarea parametrilor componentei poate modifica valoarea factorului de calitate Q a circuitului. În circuit, R=1 k Ω, L=1 H,C=1 μF, dacă sunt selectate Q=[1RLC{=1,] și capacitatea C{1=1 μ F, inductanța L{1=1 H și rezistența R{1=100 Ω, atunci Q{{}{1}}{1}} , atunci Pentru circuitele rezonante din seria RLC, diferite valori Q corespund diferitelor curbe caracteristice ale frecvenței de amplitudine. Cu cât valoarea Q este mai mare, cu atât curba caracteristică a frecvenței amplitudinii corespunzătoare este mai clară și selectivitatea circuitului este mai bună. Dacă un circuit de selecție în serie este utilizat ca circuit de detectare radio, sensibilitatea acestuia este mai mare și capacitatea sa anti--interferențe este mai mică; Cu cât valoarea Q este mai mică, cu atât curba caracteristică a frecvenței amplitudinii corespunzătoare este mai totuși, iar selectivitatea circuitului se deteriorează. Dacă este utilizat ca circuit de detectare radio, sensibilitatea acestuia scade, dar capacitatea sa anti-interferențe va fi îmbunătățită. Prin urmare, valoarea Q a circuitului rezonant în serie ar trebui selectată în funcție de situația specifică de aplicare.

Trimite anchetă

whatsapp

Telefon

E-mail

Anchetă