RCL-seeria resonantsahela analüüs? Wuhan UHV on spetsialiseerunud tootmiseleseeria resonants, millel on lai valik tootevalikut ja professionaalne elektrikatsetus. Et leidaseeria resonants, valige Wuhan UHV.
Kui ühes pordivõrgus, mis sisaldab induktiivseid, mahtuvuslikke ja takistuslikke elemente, tekib resonants teatud töösagedustel, kui pordi pinge ja voolu lainekuju faasid on samad, nimetatakse seda vooluahela resonantsiks. Ahelat, mis suudab resoneerida, nimetatakse resonantsahelaks. Resonantsahelaid kasutatakse laialdaselt elektroonika- ja sidetehnikas.
RLC-seeria resonantsahel
Joonis 12-15 (a) näitab RLC-seeria resonantsahelat ja joonis 12-15 (b) on selle faasori mudel

Joonis 12-15
Iga passiivne kahe terminali võrk, mis koosneb takistist R, induktiivpoolist L ja kondensaatorist C, resoneerib, kui sisendvool on sisendpingega faasis. Resonantsnähtuse uurimisel on oluline praktiline tähendus. Ühest küljest kasutatakse resonantsnähtust laialdaselt elektroonikatehnoloogia sageduse valimisel ja filtreerimisahelates. Teisest küljest on resonants elektrisüsteemides tõepoolest väga ohtlik ja seda tuleks vältida või maha suruda. RLC-seeria resonantsahela eksperiment on "vooluahela analüüsi" rutiinne eksperiment. Katse eesmärk on RLC-seeria resonantsahela resonantstingimuste, impedantsi, voolu ja pinge karakteristikute sügav mõistmine ja valdamine ning resonantsi tunnuskõvera mõõtmine signaaliallika sagedust reguleerides.
Kombineerides traditsioonilisi katseid simulatsioonidega, mõõdetakse RLC-seeria ahelate resonantskarakteristikuid traditsiooniliste katsete abil. Mõõtmistulemused näitavad, et traditsioonilistes katsetes on komponentides olulisi vigu, mille tulemusel erinevad katseandmed oluliselt teoreetilistest väärtustest, mis ei soodusta meie arusaamist ja teoreetiliste teadmiste omandamist jadaresonantsahelate kohta. Seetõttu viidi simulatsioonitarkvara platvormina kasutades läbi rida simulatsioone, et ületada lõhe teoreetilise õppimise ja traditsiooniliste katsete vahel ning uurida RLC-seeria ahelate resonantsi omadusi. Võrreldes horisontaalselt teoreetilisi väärtusi, tegelikke mõõteväärtusi ja tarkvarasimulatsiooni väärtusi, saame ka teatud arusaama traditsioonilistes katsetes esinevatest probleemidest.
Kvaliteeditegurite mõju vooluahela karakteristikutele
RLC-seeria resonantsahelate puhul varieerub ahela vool sõltuvalt sisendsignaali sagedusest. Resonantssagedusel f0 on silmusvool maksimaalne, samas kui sagedusribades, mis on kaugel f0-st, on kontuurivool tugevalt alla surutud. Seda omadust nimetatakse selektiivsuseks. Mida suurem on ahela kvaliteeditegur Q, seda rohkem väriseb vooluahela resonantskõver. Mida parem on selektiivsus.
Traditsioonilises RLC-seeria resonantsahela katses on tegelikus punktanduri karbis sisemine takistus ja selle takistuse väärtus varieerub sõltuvalt signaaliallika sagedusest, mille tulemuseks on olulised lahknevused iga komponendi resonantssageduse ja pinge vahel resonantsi ajal ning teoreetiliste arvutatud väärtuste vahel, mis põhjustab katse ja teoreetilise õppimise vahelise ühenduse katkemise. Et korvata traditsioonilistes katsetes esinevaid probleeme ning süvendada meie seedimist ja teoreetiliste teadmiste omastamist, viidi katsesse simulatsioonitarkvara, mis simuleerib iga komponendi pinge sageduskarakteristikuid ja altkäemaksu voolu sageduskarakteristikuid erinevate kvaliteeditegurite juures. See täidab lünga traditsioonilistes katsetes ja võimaldab meil resonantsi ajal põhjalikult ja sügavalt mõista vooluahela omadusi.





