回路の周波数で共振が発生し、サンプリングされた電圧は励磁トランスの高電圧端の出力電圧の Q 倍になります。 q はシステムの品質係数、つまり電圧共振倍数で、通常は 10 から 100 以上の範囲です。直列共振回路の共振条件下で可変周波数電源の出力周波数を調整し、次に可変周波数電源の出力電圧を試験値に達するように調整することによって、回路の誤差が発生します。回路の共振により、可変周波数電源の出力電圧が小さいほど、CX サンプルに対して生成される試験電圧は高くなります。
を使用して耐電圧試験を実施します。周波数変換直列共振方法。マルチレベルのスタッキングにより、複数のリアクターが並列および直列で使用されます。分圧器はテスト電圧の測定に使用されます。
の式は、 直列共振 は次のとおりです。
回路のインピーダンスの虚数部は 0 に等しくなります。z=r+jx,x=0,z=r 。つまり、私は=う/z=う/rです。
(1) 共振の定義: 回路では、1 つのリアクタンス モジュールがエネルギーを放出するとき、2 つのコンポーネントのエネルギーは等しく、もう 1 つのリアクタンス モジュールは同じエネルギーを吸収する必要があります。言い換えれば、2 つの無効成分間にエネルギー脈動が発生します。
(2) 共振を発生させるためには、回路にインダクタンス L とキャパシタンス C が必要です。
(3)対応する共振周波数は、共振周波数(レゾナンス)またはFRで表される共振周波数である。
(4) 直列共振回路の条件は次のとおりです。i2xl=i2xc が xl=xc のとき、r-l-c 直列回路の共振条件が得られます。
(5) 直列共振であっても並列共振であっても、共振が発生すると、L と C の間で完全なエネルギー交換が達成されます。つまり、放出された磁気エネルギーは完全に電界エネルギーに変換されてコンデンサに蓄えられ、コンデンサは別のタイミングで放電し、その後インダクタに蓄えられる磁気エネルギーに変換されます。
(6) 直列共振回路では、直列 - L と C に同じ電流が流れるため、電圧極性の変化を通じてエネルギー交換が発生します。並列回路では、C の両端の電圧は同じであるため、エネルギー変換は 2 つのコンポーネントの電流位相が逆になります。
(7) インダクタンスとキャパシタンスはやはり共振の 2 つの構成要素であり、そうでなければエネルギー交換は起こりません。しかし、等価インピーダンスの観点からは、抵抗値はゼロまたは無限大のコンポーネントになります。





