Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений. Внутреннее сопротивление источника ЭДС

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Фрагмент текста работы

1.39) Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений

Последовательным колебательным контуром называют такую цепь, в которой катушка и конденсатор соединены последовательно относительно входных зажимов (рисунок 30). В такой цепи можно наблюдать резонанс напряжений. При резонансе напряжений индуктивное и емкостное сопротивления взаимно компенсируются и в результате этого реактивные сопротивление и мощность цепи равны нулю.

При резонансе напряжений, возникающем в цепи с последовательным соединением индуктивных и емкостных элементов, ток и напряжение цепи совпадают по фазе. В этом случае угол сдвига фаз между током и напряжением равен нулю (φ = 0) и полное сопротивление цепи равно ее активному сопротивлению. Если  то угол φ=0 при Х=0. Следовательно, при резонансе  и  или , откуда угловая частота при резонансе  и резонансная частота .

исунок 30

Таким образом, условием возникновения резонанса напряжения в цепи является равенство реактивных сопротивлений ХL= ХС, так как в этом случае частота колебательного контура ω0 равна частоте сети, питающей данную цепь.

Мгновенные значения  энергии магнитного и электрического поля соответственно запишутся

Т.е. в электрической цепи происходит непрерывное перераспределение энергии магнитного и электрического полей, суммарное значение которой постоянно. Вся энергия поступающая от источника в момент резонанса расходуется в сопротивлении R.

Отношение напряжения на индуктивности или емкости к напряжению, приложенному к цепи при резонансе, называют добротностью контура или коэффициентом резонанса.

где  - характеристическое (волновое) сопротивление контура.

Относительной расстройкой частоты по отношению к резонансной частоте контура называют величину: .

Величину обратную добротности называют коэффициентом затухания контура:                                                            .

Полное сопротивление цепи минимально при резонансе напряжений, при этом ток в цепи достигает максимального значения.

Полосу частот вблизи резонанса (рисунок 31), на границах которой ток снижается до максимального значения I0 принято называть полосой пропускания резонансного контура ,,  гдеf1 f2 – нижняя и верхняя граничная частота.        

Величина добротности Q характеризует остроту резонансной кривой (рисунок 32).

Рисунок 31                                          Рисунок 32

Внутреннее сопротивление источника ЭДС Riвлияет на добротность и полосу пропускания колебательного контура. Чем больше Ri тем ниже добротность и шире полоса пропускания.

В условиях близких к резонансу, UL и UC могут быть велики.

Векторная диаграмма тока и напряжения при резонансе напряжений представлена на рисунке 33.                                      

Зависимость напряжений на емкости и индуктивности от частоты при резонансе напряжений показана на рисунке 34, где U0 – напряжение при резонансе.

Рисунок 33                     Рисунок 34

2.40) Параллельный колебательный контур. Резонанс токов

Рассмотрим параллельный колебательный контур, простейшим  видом которого является параллельное соединение индуктивной катушки и конденсатора (рисунок 35).

Рисунок 35

Резонансом токов называют такой режим параллельного колебательного контура, при котором ток в неразветвленной части цепи совпадает по фазе с напряжением (φ=0), а мощность, потребляемая из сети, равна активной мощности контура. Реактивная мощность при резонансе из сети не потребляется. 

При резонансе токов . При резонансе токов возможны ситуации, когда реактивные токи  и  намного превышают суммарный ток суммарный ток в цепи, в следствие чего резонанс при параллельном соединении называют резонансом токов. Это возможно при условии g< bL  или g< bC.

Определим резонансную частоту контура:

.

После преобразования получаем                              

, откуда  , где ; .

Как видно из выражения для резонансной частоты wr, резонанс токов возможен при одновременном выполнении условий r>R1, r>R2 или r<R1 и r<R 2. Если эти условия не выполняются, то wr - линейное число. В случае, когда R1 = R2  wr  =  wо при R1 = R2 = r; wr = 0/0, т.е. резонанс токов наступает при любой частоте источника.

Следовательно, ток  в неразветвленной части цепи не зависит от частоты. Если R1 и R2 - сопротивления, учитывающие потери реальных конденсаторов и индуктивной катушки (R1 = RС ; R2 = RL), то как правило, r>>R1, r>>R2 при этом  wr  wо.

В контуре без потерь (R1 = R2 = 0), , токи IL и IC  равны по величине

Похожие материалы

Информация о работе

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.