Jaka jest zasada działania obwodu rezonansowego? Wuhan UHV specjalizuje się w produkcjirezonans szeregowy, z szerokim wyborem produktów i profesjonalnymi testami elektrycznymi. Aby znaleźćrezonans szeregowy, wybierz Wuhan UHV.
Kształt fali napięcia, gdy rezonans występuje w obwodzie szeregowym. Kiedy do obwodu szeregowego LC zostanie przyłożona fala prostokątna napięcia, zarówno przednia, jak i tylna krawędź fali prostokątnej wzbudzą obwód szeregowy LC (tj. odbiorą energię), a po każdym wzbudzeniu nastąpi tłumienie oscylacji (tj. strata energii). Gdy wartość szybkości narastania dv/dt przebiegu napięcia wejściowego jest większa niż szybkość narastania przebiegu obwodu rezonansowego (fala sinusoidalna), obwód będzie generował wzbudzenie; Gdy wartość szybkości narastania dv/dt przebiegu napięcia wejściowego jest mniejsza niż szybkość narastania przebiegu obwodu rezonansowego, obwód będzie generował tłumienie.
Ze względu na to, że po każdym wzbudzeniu energia obwodu oscylacyjnego nie została całkowicie zużyta, wówczas stosuje się nowe wzbudzenie, aby raz po raz nałożyć napięcie oscylacyjne. Jeśli fazę wzbudzenia można zsynchronizować z fazą przebiegu oscylacji, amplituda napięcia oscylacyjnego będzie rosła, aż wzbudzona energia zrówna się z energią traconą w obwodzie. Dlatego też, gdy wartość współczynnika jakości Q obwodu rezonansowego jest wysoka, napięcie rezonansowe może również wzrosnąć bardzo wysoko. W idealnym przypadku, jeśli wartość Q jest nieskończenie wysoka (tj. antena nie ma strat), amplituda napięcia rezonansowego również wzrośnie nieskończenie wysoko, ale taka sytuacja nie ma miejsca.
Amplituda napięcia podczas rezonansu w obwodzie szeregowym LC jest ściśle związana z fazą przebiegu wzbudzenia, natomiast nie jest szczególnie skorelowana z amplitudą przebiegu wzbudzenia. Jeśli faza lub okres pomiędzy falami prostokątnymi napięcia nie jest ściśle równa, kształt fali będzie podlegał poważnym wahaniom, a amplituda napięcia rezonansowego również znacznie się zmniejszy. Dlatego też niektóre metody pomiarowe nie pozwalają na obiektywny pomiar natężenia pola elektromagnetycznego sygnałów zakłócających w określonej przestrzeni.
Ponadto należy zaznaczyć, że anteny odbiorcze wykorzystywane do badań dzielą się także na przewody indukujące pole elektryczne, anteny indukujące pole magnetyczne i anteny indukujące pole elektromagnetyczne.
Przeanalizowaliśmy jedynie zasadę działania anteny odbiorczej sygnału zakłócającego. W praktycznych zastosowaniach antena nie rozróżnia konkretnie anteny odbiorczej od anteny nadawczej i obie mogą korzystać z tej samej anteny. Dlatego każdy naładowany przewodnik lub przewodnik, przez który przepływa prąd w obwodzie, można uznać za antenę nadawczą.
Wielkość zakłóceń radiacyjnych generowanych przez urządzenia elektroniczne jest związana nie tylko z amplitudą sygnału zakłócającego, ale także z wielkością kondensatorów indukcyjnych C1 i C2, czyli jest powiązana z powierzchnią promieniowania pola elektrycznego (pojemność jest proporcjonalna do powierzchni) oraz powierzchnią promieniowania pola magnetycznego. Dlatego minimalizowanie obszaru promieniowania sygnałów zakłócających jest dobrym sposobem na zmniejszenie zakłóceń radiacyjnych, co jest zasadą działania obwodów rezonansowych.





