Apakah formula untuk mengira frekuensi resonans? Wuhan UHV pakar dalam menghasilkanperanti resonansi bersiri, dengan pelbagai pilihan produk dan ujian elektrik profesional. Apabila mencariperanti resonansi bersiri, pilih Wuhan UHV.
Dalam litar yang mengandungi kapasitor dan induktor, jika kapasitor dan induktor disambung secara selari, ia mungkin berlaku dalam tempoh masa yang kecil: voltan kapasitor secara beransur-ansur meningkat manakala arus secara beransur-ansur berkurangan; Pada masa yang sama, arus induktor secara beransur-ansur meningkat, manakala voltan induktor secara beransur-ansur berkurangan. Dan dalam satu lagi tempoh masa yang sangat singkat: voltan kapasitor secara beransur-ansur berkurangan, manakala arus secara beransur-ansur meningkat; Pada masa yang sama, arus induktor secara beransur-ansur berkurangan, manakala voltan induktor secara beransur-ansur meningkat. Peningkatan voltan boleh mencapai nilai maksimum positif, dan penurunan voltan juga boleh mencapai nilai maksimum negatif. Begitu juga, arah arus juga akan berubah dalam arah positif dan negatif semasa proses ini, yang dipanggil ayunan elektrik dalam litar.
Kapasitor dan induktor disambungkan secara bersiri, kapasitor dilepaskan, induktor mula mempunyai arus undur terbalik, dan induktor mengecas; Apabila voltan induktor mencapai maksimumnya, kapasitor dilepaskan sepenuhnya, dan kemudian induktor mula dinyahcas dan kapasitor mula mengecas. Operasi salingan ini dipanggil resonans. Semasa proses ini, induktor menjana gelombang elektromagnet akibat pengecasan dan nyahcas berterusan.
Fenomena ayunan litar mungkin beransur-ansur hilang atau kekal tidak berubah. Apabila ayunan berterusan, kami memanggilnya ayunan amplitud yang sama, juga dikenali sebagai resonans.
Apabila mengkaji pelbagai litar resonans, nilai faktor kualiti Q litar sering terlibat. Jadi apakah nilai Q? Di bawah ini kami akan menyediakan perbincangan terperinci.
Masa di mana voltan kapasitor atau induktor berubah dengan satu kitaran dipanggil tempoh resonans, dan timbal balik tempoh resonans dipanggil frekuensi resonans. Apa yang dipanggil-kekerapan resonan ditakrifkan dengan cara ini. Ia berkaitan dengan parameter kapasitor C dan induktor L, iaitu: f=1/√ LC.

Rajah 1 Rajah 2
1 ialah asiri bergemalitar yang terdiri daripada pemuat C, pemuat L, dan rintangan kebocoran pemuat dan rintangan talian bagi pemuat R. Galangan kompleks Z litar ini ialah jumlah galangan kompleks tiga komponen.
Z=R+jωL+(-j/ωC)=R+j(ωL-1/ωC) ⑴
Rintangan R dalam persamaan di atas ialah bahagian sebenar bagi nombor kompleks, dan perbezaan antara reaktans induktif dan reaktans kapasitif ialah bahagian khayalan nombor kompleks. Kami memanggil bahagian khayalan sebagai reaktans, diwakili oleh X, dan ω ialah frekuensi sudut isyarat yang digunakan.
Apabila X=0, litar berada dalam keadaan resonans, di mana reaktans induktif dan kapasitif membatalkan satu sama lain, iaitu bahagian khayalan dalam persamaan ⑴ ialah sifar, menghasilkan galangan minimum dalam litar. Oleh itu, arus berada pada tahap maksimum, dan litar kini adalah litar beban rintangan semata-mata, di mana voltan dan arus dalam litar berada dalam fasa. Apabila litar bergema, kemuatannya adalah sama dengan kearuhannya, jadi voltan berkesan merentasi kapasitor dan induktor mestilah sama. Voltan berkesan merentasi pemuat ialah UC=I * 1/ω C=U/ω CR=QU, dan faktor kualiti ialah Q=1/ω CR. Di sini, saya ialah jumlah arus litar.
Nilai berkesan voltan pada induktor UL=ω LI=ω L * U/R=QU
Faktor kualiti Q=ω L/R Kerana UC=UL, Q=1/ω CR=ω L/R
Nisbah voltan pada kapasitor kepada voltan isyarat yang digunakan U UC/U=(I * 1/ω C)/RI=1/ω CR=Q
Nisbah voltan pada induktor kepada voltan isyarat yang digunakan U UL/U=ω LI/RI=ω L/R=Q
Daripada analisis di atas, dapat dilihat bahawa semakin tinggi faktor kualiti litar, semakin tinggi voltan pada induktor atau pemuat berbanding voltan yang digunakan.





