Care este principiul de funcționare al unui circuit rezonant? 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.
Forma de undă a tensiunii atunci când are loc rezonanța într-un circuit în serie. Când o undă pătrată de tensiune este aplicată unui circuit în serie LC, atât marginile din față, cât și cele din spate ale undei pătrate vor excita circuitul din seria LC (adică vor primi energie), iar după fiecare excitare, va avea loc o oscilație de amortizare (adică pierderea de energie). Când rata de creștere dv/dt a formei de undă a tensiunii de intrare este mai mare decât rata de creștere a formei de undă a circuitului rezonant (undă sinusoidală), circuitul va genera excitație; Când rata de creștere dv/dt a formei de undă a tensiunii de intrare este mai mică decât rata de creștere a formei de undă a circuitului rezonant, circuitul va genera amortizare.
Datorită faptului că energia circuitului de oscilație nu a fost consumată complet după fiecare excitație, se aplică apoi o nouă excitare pentru a suprapune tensiunea de oscilație din nou și din nou. Dacă faza excitației poate fi sincronizată cu faza formei de undă de oscilație, amplitudinea tensiunii de oscilație va crește până când energia excitată este egală cu energia pierdută în circuit. Prin urmare, atunci când valoarea factorului de calitate Q a circuitului rezonant este mare, tensiunea rezonantă poate crește, de asemenea, foarte mare. În mod ideal, dacă valoarea Q este infinit de mare (adică antena nu are pierderi), amplitudinea tensiunii de rezonanță va crește și ea infinit de mare, dar această situație nu există.
Amplitudinea tensiunii în timpul rezonanței într-un circuit în serie LC este strâns legată de faza formei de undă de excitație, în timp ce nu este corelată în mod special cu amplitudinea formei de undă de excitație. Dacă faza sau perioada dintre undele pătrate de tensiune nu este strict egală, forma de undă va experimenta fluctuații severe, iar amplitudinea tensiunii de rezonanță va scădea, de asemenea, semnificativ. Prin urmare, unele metode de măsurare nu pot măsura în mod obiectiv intensitatea câmpului electromagnetic al semnalelor de interferență într-un anumit spațiu.
În plus, trebuie subliniat că antenele de recepție utilizate pentru testare sunt, de asemenea, împărțite în fire de inducție a câmpului electric, antene de inducție a câmpului magnetic și antene de inducție a câmpului electromagnetic.
Am analizat doar principiul antenei de recepție a semnalului de interferență. În aplicațiile practice, antena nu distinge în mod specific între antena de recepție și antena de transmisie și ambele pot folosi aceeași antenă. Prin urmare, orice conductor sau conductor încărcat prin care curge curent într-un circuit poate fi privit ca o antenă de transmisie.
Mărimea interferenței radiației generate de dispozitivele electronice nu este legată numai de amplitudinea semnalului de interferență, ci și de dimensiunea condensatoarelor de inducție C1 și C2, adică este legată de aria de radiație a câmpului electric (capacitatea este proporțională cu suprafața) și aria de radiație a câmpului magnetic. Prin urmare, minimizarea zonei de radiație a semnalelor de interferență este o modalitate bună de a reduce interferența radiațiilor, care este principiul de funcționare al circuitelor rezonante.





