Analyse van resonantiefenomeen in circuits

Nov 03, 2025 Laat een bericht achter

Analyse van resonantieverschijnselen in schakelingen? Wuhan UHV is gespecialiseerd in het producerenserie resonante apparaten, met een breed scala aan productselecties en professionele elektrische tests. Bij het zoeken naarserie resonante apparaten, kies Wuhan UHV.

 

Resonant Test Set


Het resonantiefenomeen is een speciaal fenomeen dat voorkomt in AC-circuits, en de studie van het resonantiefenomeen is van groot belang. In praktische circuits wordt het veel gebruikt en soms moeten resonantiesituaties worden vermeden. Voor een passief netwerk met één poort is de waarde van de ingangsimpedantie of toegang meestal gerelateerd aan de circuitfrequentie.


Een passief netwerk met één poort dat inductoren en condensatoren bevat, waarvan de ingangsimpedantie of toegang doorgaans een complex getal is. Maar bij bepaalde specifieke vermogensfrequenties kan het denkbeeldige deel van de ingangsimpedantie of toegang nul worden, en vertoont de impedantie of toegang pure weerstandskarakteristieken, waardoor de poortspanning en -stroom in fase zijn. Wanneer dit fenomeen zich voordoet in een passief netwerk met één poort, wordt dit een resonante toestand genoemd.


De kenmerken van een parallelle LC-resonantieschakeling zijn relatief complex, en naast vele kenmerken is het noodzakelijk om eerst de impedantiekarakteristieken ervan te begrijpen. De impedantiekarakteristiek van het parallelle LC-resonantiecircuit wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

news-331-205


1. Inzicht in de impedantiekarakteristieken tijdens resonantie: De analyse van het werkingsprincipe van parallelle LC-resonantiecircuits moet worden verdeeld in drie frequentiepunten en -banden, namelijk tijdens resonantie, wanneer de frequentie van het ingangssignaalhoger is dan de resonantiefrequentie, en wanneer de ingangssignaalfrequentie lager is dan de resonantiefrequentie.


Wanneer de frequentie van het ingangssignaal gelijk is aan de resonantiefrequentie, resoneert het circuit en bevindt de impedantie van het parallelle LC-resonantiecircuit zich in zijn maximale toestand, wat equivalent kan zijn aan een zuivere weerstand. Op dit moment wordt de signaalstroom die door het gehele resonantiecircuit vloeit geminimaliseerd. Bij circuitanalyse is dit het belangrijkste punt.


Onthoud één ding: de impedantiekarakteristieken van parallelle resonantiecircuits van LC zijn precies tegengesteld aan die van resonantiecircuits uit de LC-serie. Nadat u de impedantiekarakteristieken van één circuit heeft onthouden, is het gemakkelijk om de impedantiekarakteristieken van een ander circuit te onthouden.


2. Inzicht in de impedantiekarakteristieken wanneer het circuit ontstemd is. Wanneer de frequentie van het ingangssignaal hoger of lager is dan de resonantiefrequentie, bevindt het parallelle LC-circuit zich in een ontstemde toestand en is de circuitimpedantie kleiner dan wanneer het in resonantie verkeert.


Wanneer de frequentie hoger is dan de resonantiefrequentie, neemt de impedantie van het parallelle LC-circuit af en is equivalent aan een condensator. Naarmate de frequentie toeneemt, neemt de capaciteitsimpedantie van condensator C1 af en neemt de inductantie-impedantie toe. De componenten met een lagere impedantie spelen de hoofdrol in het parallelle circuit, dus op dit moment neemt de impedantie af en komt overeen met een condensator.


Wanneer de frequentie lager is dan de resonantiefrequentie, neemt de impedantie van de LC-parallelle schakeling ook af, maar deze is equivalent aan een inductor. Omdat de frequentie afneemt, neemt de capaciteit van condensator C1 toe en neemt de inductie van inductor L1 af. De inductor L1, die een kleinere impedantie heeft, speelt de hoofdrol in het parallelle circuit. Wanneer de impedantie afneemt, is deze daarom equivalent aan een inductor.


3. Beheersing van details bij circuitanalyse Uit de impedantiekarakteristiek van het parallelle LC-resonantiecircuit kan worden afgeleid dat de impedantie van het resonantiecircuit maximaal is bij de frequentie f0. Wanneer de frequentie hoger of lager is dan f0, neemt de impedantie af en is de signaalverwerkingssterkte zwakker dan die bij de frequentie van f0. Hoe hoger of lager de frequentie, hoe kleiner de impedantie en hoe zwakker het signaalverwerkingsvermogen van het LC parallelle resonantiecircuit. Dit moet worden onderkend bij circuitanalyse.

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek