Návrh rezonančních obvodů řady LC? Wuhan UHV se specializuje na výrobusériová rezonance, s širokým výběrem produktů a profesionálním elektrickým testováním. Najítsériová rezonance, zvolte Wuhan UHV.
Výzkum teorie obvodů
Rezonance je speciální fyzikální jev a obvody s takovými vlastnostmi se nazývají rezonanční obvody. Má nejen extrémně vysokou teoretickou hodnotu pro výzkum, ale má také širokou škálu aplikací ve strojírenských oborech, jako je elektrická technologie, rádiová technologie atd. Rezonanční jev v systému přenosu a distribuce energie však může narušit normální provoz systému, takže je třeba se mu vyhnout.
V oblasti technologie pulzního napájení existují dva běžné způsoby nabíjení kondenzátorů primární energie: nabíjení konstantním napětím a nabíjení konstantním proudem. První jmenovaný je založen na velkoobjemovém frekvenčním transformátoru a často používá nabíjecí odpory k omezení nabíjecího výkonu, přičemž energie spotřebovaná nabíjecími odpory je 50 %; Posledně jmenovaný často používá sériový rezonanční nabíjecí obvod s plným můstkem k dosažení nabíjení kondenzátorů konstantním proudem pomocí metody zesílení "stejným krokem". Má výhody malých rozměrů, vysoké účinnosti, vysoké hustoty výkonu a vhodnosti pro zátěže se širokými variacemi rozsahu, což z něj dělá ideální zdroj pro nabíjení kondenzátoru. Mezi hlavní jednotky, které tvoří rezonanční nabíjecí zdroj řady s plným můstkem, patří rezonanční tlumivky a kondenzátory, napájecí zařízení a pulzní transformátory. Tento článek určuje návrh parametrů těchto jednotek pomocí numerických výpočtů a simulačních metod a provádí úplnou obvodovou simulaci navrženého zdroje rezonančního nabíjení série s plným můstkem založené na simulačním softwaru obvodu Pspice.
Sériový rezonanční experiment je typický experiment v obvodech. Experiment vykresluje především amplitudovou frekvenční charakteristiku a určuje činitel jakosti obvodu (hodnotu Q) měřením proudu (nebo výstupního napětí na rezistoru) v obvodu řady RLC jako funkce frekvence.
V obvodu řady RLC se při změně frekvence f vstupního sinusového zdroje střídavého signálu mění i indukční a kapacitní reaktance v obvodu a s f se mění i proud v obvodu. Vezmeme-li efektivní hodnotu U o napětí na rezistoru R jako odezvu, když efektivní hodnota U i vstupního napětí zůstává konstantní, při různém vybuzení frekvenčním signálem se změří hodnota U o. Potom s frekvencí f jako osou x- a U o/U i jako osou y- (protože U i zůstává konstantní, Uo lze také přímo použít jako osu y-), nakreslí se hladká křivka, což je křivka amplitudové frekvence, známá také jako rezonanční křivka, jak je znázorněno na obrázku 1.

Obrázek 1





