Simulace sériového rezonančního obvodu

Dec 17, 2025 Zanechat vzkaz

Simulace sériového rezonančního obvodu? Wuhan UHV se specializuje na výrobusériová rezonance, s širokým výběrem produktů a profesionálním elektrickým testováním. Najítsériová rezonance, zvolte Wuhan UHV.

 

Resonant Test Set


Sériový rezonanční obvod


Ve střídavém obvodu se součástmi rezistoru R, induktoru L a kondenzátoru C je napětí na obou koncích obvodu obecně ve fázi odlišné od proudu v něm. Pokud jsou parametry nebo výkonová frekvence součástí obvodu (L nebo C) upraveny, mohou mít stejnou fázi a celý obvod se jeví jako čistě odporový. Když obvod dosáhne tohoto stavu, nazývá se to rezonance. V rezonančním stavu celková impedance obvodu dosáhne nebo se přiblíží své maximální hodnotě. Existují dva typy připojení okruhů:sériová rezonancea paralelní rezonance. Věda a aplikovaná technologie by měly plně využívat vlastnosti rezonance a zároveň předcházet škodám, které může způsobit.


Charakteristika sériového rezonančního obvodu:


A. Impedance obvodu Z je nejmenší a čistý odpor a Z=R


b. Proud I v obvodu dosahuje maximální hodnoty a je stejný jako napájecí napětí
Proud, ke kterému dochází, když obvod prochází sériovou rezonancí, se nazývá rezonanční proud, reprezentovaný Io. Když je napájecí napětí konstantní:
Zda došlo k sériové rezonanci, lze určit na základě toho, zda proud sériového obvodu RLC dosáhl svého maxima.


C. Napětí na L a C je stejné velikosti, opačného směru a vzájemně se ruší
Proto má sériová rezonance, také známá jako napěťová rezonance, ekvivalentní impedanci 0 na obou koncích induktoru a kondenzátoru během rezonance, což je ekvivalentní zkratu.


d. Napětí na rezistoru se rovná napájecímu napětí a dosahuje maximální hodnoty.


E. Moc
Činný výkon: Výkon generovaný zdrojem energie a výkon spotřebovaný odporem obvodu s maximálním výkonem
Jalový výkon: Během rezonance obvod neabsorbuje jalový výkon zvenčí. Mezi indukčností a kapacitou uvnitř obvodu však dochází k periodické výměně energie magnetického pole a energie elektrického pole.


Simulace sériového rezonančního obvodu


V sériovém obvodu složeném z rezistorů, induktorů a kondenzátorů, kdy je kapacitní reaktance XC rovna indukční reaktanci XL, tj. XC=XL, jsou fáze napětí U a proudu I v obvodu stejné a obvod vykazuje čistě odporové chování. Tento jev se nazývá sériová rezonance. Když v obvodu dojde k sériové rezonanci, impedance obvodu Z=√ R ^ 2+(XC-XL) ^ 2=R, celková impedance v obvodu je minimalizována a proud dosáhne maximální hodnoty.


1. Vytvořte sériový rezonanční obvod. Vyberte zdroj napětí, rezistor, kondenzátor a induktor z knihovny součástek a vytvořte sériový rezonanční obvod. Vyberte měřič frekvenční charakteristiky XBP1 a připojte jeho vstupní svorku k napájení a výstupní svorku k zátěži.


2. Fázová frekvenční charakteristika sériového rezonančního obvodu: Kliknutím na tlačítko Phase ve skupině voleb Mode získáte fázové frekvenční charakteristiky obvodu.


3. Z fázové frekvenční charakteristiky sériového rezonančního obvodu je vidět, že obvod je dělen rezonančním kmitočtem f0. Když je frekvence signálu nižší než f0, fáze vede; Když je frekvence signálu vyšší než f0, dochází k fázovému zpoždění. Protože když je frekvence signálu nižší než f0, je celý obvod kapacitní a fáze proudu (fáze napětí na zatěžovacím odporu) vede před fází napětí (externí napájení); Když je frekvence signálu vyšší než f0, celý obvod se stane indukčním a fáze proudu (napěťová fáze na zatěžovacím odporu) zaostává za fází napětí (externí napájení). Výsledky simulace jsou v souladu s teoretickou analýzou.


4. Vztah mezi hodnotou činitele kvality Q sériového rezonančního obvodu a selektivitou obvodu: při zachování konstantní sériové rezonanční frekvence, tj. L a C, může změna parametrů součástky změnit hodnotu činitele kvality Q obvodu. V obvodu jsou vybrány R=1 k Ω, L=1 H,C=1 μF, If Q=[1RLC=1,] a kapacita C1=1 μ F, indukčnost L1=1 H a odpor R1=100 Ω}[RLC, RL}} Q, pak{1} Q. U rezonančních obvodů řady RLC odpovídají různé hodnoty Q různým amplitudovým frekvenčním charakteristikám. Čím větší je hodnota Q, tím ostřejší je odpovídající frekvenční charakteristika amplitudy a tím lepší je selektivita obvodu. Pokud je jako obvod rádiové detekce použit sériový výběrový obvod, je jeho citlivost vyšší a jeho schopnost proti-rušení nižší; Čím menší je hodnota Q, tím tupější je odpovídající křivka amplitudové frekvence a selektivita obvodu se zhoršuje. Pokud se použije jako obvod rádiové detekce, jeho citlivost se sníží, ale jeho schopnost proti-rušení se zlepší. Proto by měla být hodnota Q sériového rezonančního obvodu zvolena podle konkrétní situace aplikace.

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz