共振回路の動作原理は何ですか?武漢UHVは以下の生産を専門としています。直列共振、幅広い製品選択と専門的な電気テストを備えています。見つけるには直列共振、武漢UHVを選択します。
直列回路で共振が起きた場合の電圧波形です。電圧方形波が LC 直列回路に印加されると、方形波の前端と後端の両方が LC 直列回路を励起し (つまり、エネルギーを受け取り)、各励起の後に減衰振動 (つまり、エネルギー損失) が発生します。入力電圧波形の立ち上がり率 dv/dt 値が共振回路波形 (正弦波) の立ち上がり率より大きい場合、回路は励磁を発生します。入力電圧波形の立ち上がり率 dv/dt 値が共振回路波形の立ち上がり率より小さい場合、回路はダンピングを発生します。
各励起後に発振回路のエネルギーが完全に消費されていないため、新しい励起が適用されて発振電圧が何度も重畳されます。励起の位相を発振波形の位相と同期させることができれば、発振電圧の振幅は、励起されるエネルギーが回路で損失するエネルギーと等しくなるまで増加します。したがって、共振回路の品質係数 Q 値が高い場合、共振電圧も非常に高く上昇する可能性があります。理想的には、Q 値が無限に高い (つまり、アンテナに損失がない) 場合、共振電圧の振幅も無限に大きくなりますが、この状況は存在しません。
LC直列回路の共振時の電圧振幅は励磁波形の位相と密接な関係がありますが、励磁波形の振幅とは特に相関はありません。電圧方形波間の位相または周期が厳密に等しく保たれていない場合、波形に深刻なジッターが発生し、共振電圧の振幅も大幅に減少します。したがって、測定方法によっては、特定の空間における干渉信号の電磁界強度を客観的に測定することができない場合があります。
さらに、テストに使用される受信アンテナも電界誘導線、磁界誘導アンテナ、電磁界誘導アンテナに分けられることに注意してください。
干渉信号受信アンテナの原理のみを解析しました。実際のアプリケーションでは、アンテナは受信アンテナと送信アンテナを特に区別せず、両方が同じアンテナを使用できます。したがって、帯電した導体、または回路内で電流が流れる導体は送信アンテナとみなすことができます。
電子機器によって発生する放射線干渉の大きさは、干渉信号の振幅だけでなく、誘導コンデンサ C1 および C2 のサイズにも関係します。つまり、電界放射の面積 (静電容量は面積に比例します) と磁界放射の面積にも関係します。したがって、干渉信号の放射領域を最小限に抑えることは、放射干渉を軽減する良い方法であり、これが共振回路の動作原理です。





