что такое резонансный контур

Резонансный контур

Но это далеко не полное определение явления резонанса. Для более детального восприятия этой категории необходимы некоторые факты из теории дифференциальных уравнений и математического анализа. В теории обыкновенных дифференциальных уравнений известна проблема собственных векторов и собственных значений. Резонанс в динамической системе, описываемой дифференциальными уравнениями (и не только ими), формально наступает, когда проблема собственных значений приводит к кратным собственным числам. При этом в математическом аспекте не очень существенно, являются ли собственные числа комплексными или действительными. В физическом аспекте явление резонанса обычно связывают только с колебательными динамическими системами. Наиболее ярко понятие явления резонанса развито в современной теории динамических систем. Примером является известная теория Колмогорова-Арнольда-Мозера. Центральная проблема этой теории — вопрос сохранения квазипериодического или условно-периодического движения на торе (теорема КАМ). Эта теорема дала мощный толчок к развитию современной теории нелинейных колебаний и волн. В частности, стало ясно, что резонанс может и не наступить, хоть собственные числа совпадают или близки. Напротив, резонанс может проявиться в системе, где никакие собственные числа не совпадают, а удовлетворяют лишь определенным резонансным соотношениям или условиям синхронизма.

Содержание

Механика

Наиболее известная большинству людей механическая резонансная система — это обычные качели. Если вы будете подталкивать качели в соответствии с их резонансной частотой, размах движения будет увеличиваться, в противном случае движения будут затухать. Резонансную частоту такого маятника с достаточной точностью в диапазоне малых смещений от равновесного состояния, можно найти по формуле:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур,

где g это ускорение свободного падения (9,8 м/с² для поверхности Земли), а L — длина от точки подвешивания маятника до центра его масс. (Более точная формула довольно сложна, и включает эллиптический интеграл). Важно, что резонансная частота не зависит от массы маятника. Также важно, что раскачивать маятник нельзя на кратных частотах (высших гармониках), зато это можно делать на частотах, равных долям от основной (низших гармониках).

Резонансные явления могут вызвать необратимые разрушения в различных механических системах, например, неправильно спроектированных мостах. Так, в 1905 году рухнул Египетский мост в Санкт-Петербурге, когда по нему проходил конный эскадрон, а в 1940 — разрушился Такомский мост в США. Чтобы предотвратить такие повреждения существует правило, заставляющее строй солдат сбивать шаг при прохождении мостов.

В основе работы механических резонаторов лежит преобразование кинетической энергии в потенциальную и обратно. В случае простого маятника, вся его энергия содержится в потенциальной форме, когда он неподвижен и находится в верхних точках траектории, а при прохождении нижней точки на максимальной скорости, она преобразуется в кинетическую. Потенциальная энергия пропорциональна массе маятника и высоте подъёма относительно нижней точки, кинетическая — массе и квадрату скорости в точке измерения.

Другие механические системы могут использовать запас потенциальной энергии в различных формах. Например, пружина запасает энергию сжатия, которая, фактически, является энергией связи её атомов.

Электроника

В электронных устройствах резонанс возникает на определённой частоте, когда индуктивная и ёмкостная составляющие реакции системы уравновешены, что позволяет энергии циркулировать между магнитным полем индуктивного элемента и электрическим полем конденсатора.

Механизм резонанса заключается в том, что магнитное поле индуктивности генерирует электрический ток, заряжающий конденсатор, а разрядка конденсатора создаёт магнитное поле в индуктивности — процесс, который повторяется многократно, по аналогии с механическим маятником.

Электрическое устройство, состоящее из ёмкости и индуктивности, называется колебательным контуром. Элементы колебательного контура могут быть включены как последовательно, так и параллельно. При достижении резонанса, импеданс последовательно соединённых индуктивности и ёмкости минимален, а при параллельном включении — максимален. Резонансные процессы в колебательных контурах используются в элементах настройки, электрических фильтрах. Частота, на которой происходит резонанс, определяется величинами (номиналами) используемых элементов. В то же время, резонанс может быть и вреден, если он возникает в неожиданном месте по причине повреждения, недостаточно качественного проектирования или производства электронного устройства. Такой резонанс может вызывать паразитный шум, искажения сигнала, и даже повреждение компонентов.

Приняв, что в момент резонанса индуктивная и ёмкостная составляющие импеданса равны, резонансную частоту можно найти из выражения ωL = 1/ωC, где ω = 2πf; f — резонансная частота в герцах; L — индуктивность в генри; C — ёмкость в фарадах. Важно, что в реальных системах понятие резонансной частоты неразрывно связано с полосой пропускания, то есть диапазоном частот, в котором реакция системы мало отличается от реакции на резонансной частоте. Ширина полосы пропускания определяется добротностью системы.

Акустика

Резонанс — один из важнейших физических процессов, используемых при проектировании звуковых устройств, большинство из которых содержат резонаторы, например, струны и корпус скрипки, трубка у флейты, мембрана у барабанов.

Струна

Струны таких инструментов, как лютня, гитара, скрипка или пианино, имеют основную резонансную частоту, напрямую зависящую от длины и силы натяжения струны. Длина волны первого резонанса струны равна её удвоенной длине. При этом, его частота зависит от скорости v, с которой волна распространяется по струне:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

где L — длина струны (в случае, если она закреплена с обоих концов). Скорость распространения волны по струне зависит от её натяжения T и массы на единицу длины ρ:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Таким образом, частота главного резонанса зависит от свойств струны и выражается следующим отношением:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур,

где T — сила натяжения, ρ — масса единицы длины струны, а m — полная масса струны.

Увеличение натяжения струны и уменьшение её длины увеличивает её резонансную частоту. Помимо основного резонанса, струны также имеют резонансы на высших гармониках основной частоты f, например, 2f, 3f, 4f, и т. д. Если струне придать колебание коротким воздействием (щипком пальцев или ударом молоточка), струна начнёт колебания на всех частотах, присутствующих в воздействующем импульсе (теоретически, короткий импульс содержит все частоты). Однако частоты, не совпадающие с резонансными, быстро затухнут, и мы услышим только гармонические колебания, которые и воспринимаются как музыкальные ноты.

Примечания

См. также

Ссылки

Richardson LF (1922), Weather prediction by numerical process, Cambridge.

Bretherton FP (1964), Resonant interactions between waves. J. Fluid Mech., 20, 457-472.

Захаров В.Е. (1974), Гамильтонов формализм для волн в нелинейных средах с дисперсией, Изв. вузов СССР. Радиофизика, 17(4), 431-453.

Арнольд В.И. (1979), Потеря устойчивости автоколебаний вблизи резонансов, Нелинейные волны, ред. А.В. Гапонов-Грехов, М.: Наука, 116-131.

Kaup PJ, Reiman A and Bers A (1979), Space-time evolution of nonlinear three-wave interactions. Interactions in a homogeneous medium, Rev. of Modern Phys, 51(2), 275-309.

Haken H (1983), Advanced Synergetics. Instability Hierarchies of Self-Organizing Systems and devices, Berlin, Springer-Verlag.

Филлипс O.М. (1984), Взаимодействие волн. Эволюция идей, Современная гидродинамика. Успехи и проблемы. М.: Мир, 297-314.

Журавлёв В.Ф., Климов Д.М. (1988), Прикладные методы в теории колебаний, М.:Наука

Брюно А.Д. (1990), Ограниченная задача трех тел, М.:Наука

Полезное

Смотреть что такое «Резонансный контур» в других словарях:

резонансный контур — [IEV number 151 15 44] EN resonant circuit electric circuit that can exhibit resonance NOTE – The concept of «resonance» is defined in IEC 60050 101. [IEV number 151 15 44] FR circuit résonant, m circuit électrique… … Справочник технического переводчика

резонансный контур — rezonansinis kontūras statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. resonance circuit; tank circuit vok. Resonanzkreis, m; Resonanzschaltung, f; Resonanzschwingkreis, m rus. резонансный контур, m pranc. circuit résonnant, m … Automatikos terminų žodynas

резонансный контур — rezonansinis kontūras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. resonance circuit vok. Rezonanzkreis, m; Rezonanzschaltung, f; Rezonanzschwingkreis, m rus. резонансный контур, m pranc. circuit de résonance, m; circuit résonnant, m … Fizikos terminų žodynas

параллельный резонансный контур — lygiagretusis virpesių kontūras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. antiresonant circuit; parallel resonant circuit vok. Parallelresonanzkreis, m; Parallelschwingkreis, m rus. контур параллельного резонанса, m; параллельный колебательный… … Fizikos terminų žodynas

параллельный резонансный контур — srovių rezonanso grandinė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. parallel resonant circuit vok. Parallelresonanzkreis, m; Parallelschwingkreis, m rus. параллельный колебательный контур, m; параллельный резонансный контур, m pranc.… … Automatikos terminų žodynas

параллельный резонансный контур — lygiagretusis virpesių kontūras statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. parallel resonant circuit vok. Parallelresonanzkreis, m; Parallelschwingkreis, m rus. параллельный колебательный контур, m; параллельный резонансный контур, m… … Radioelektronikos terminų žodynas

параллельный резонансный контур — srovių rezonanso grandinė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. parallel resonant circuit vok. Parallelresonanzkreis, m; Parallelschwingkreis, m rus. параллельный колебательный контур, m; параллельный резонансный контур, m pranc.… … Radioelektronikos terminų žodynas

последовательный резонансный контур — nuoseklusis virpesių kontūras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. series oscillatory circuit; series resonant circuit vok. Reihenresonanzkreis, m; Serienresonanzkreis, m; Serienschwingkreis, m rus. последовательный колебательный контур,… … Fizikos terminų žodynas

высокочастотный резонансный контур — aukštadažnis rezonansinis kontūras statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. high frequency resonant circuit vok. Hochfrequenzschwingungskreis, f rus. высокочастотный резонансный контур, m pranc. circuit de résonance à haute fréquence … Radioelektronikos terminų žodynas

последовательный резонансный контур — nuoseklusis virpesių kontūras statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. series oscillatory circuit; series resonance circuit vok. Reihenkreis, m; Reihenresonanzkreis, m; Serienschwingkreis, m rus. последовательный резонансный контур,… … Radioelektronikos terminų žodynas

Источник

Резонанс переменного электрического тока

Знание физики и теории этой науки напрямую связано с ведением домашнего хозяйства, ремонтом, строительство и машиностроением. Предлагаем рассмотреть, что такое резонанс токов и напряжений в последовательном контуре RLC, какое основное условие его образования, а также расчет.

Что такое резонанс?

Определение явления по ТОЭ: электрический резонанс происходит в электрической цепи при определенной резонансной частоте, когда некоторые части сопротивлений или проводимостей элементов схемы компенсируют друг друга. В некоторых схемах это происходит, когда импеданс между входом и выходом схемы почти равен нулю, и функция передачи сигнала близка к единице. При этом очень важна добротность данного контура.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур Соединение двух ветвей при резонансе

Признаки резонанса:

Иными словами, резонанс в цепи переменного тока подразумевает специальную частоту, и определяется значениями сопротивления, емкости и индуктивности. Существует два типа резонанса токов:

Для последовательного резонанса условие является простым и характеризуется минимальным сопротивлением и нулевой фазе, он используется в реактивных схемах, также его применяет разветвленная цепь. Параллельный резонанс или понятие RLC-контура происходит, когда индуктивные и емкостные данные равны по величине, но компенсируют друг друга, так как они находятся под углом 180 градусов друг от друга. Это соединение должно быть постоянно равным указанной величине. Он получил более широкое практическое применение. Резкий минимум импеданса, который ему свойствен, является полезным для многих электрических бытовых приборов. Резкость минимума зависит от величины сопротивления.

Схема RLC (или контур) является электрической схемой, которая состоит из резистора, катушки индуктивности, и конденсатора, соединенных последовательно или параллельно. Параллельный колебательный контур RLC получил свое название из-за аббревиатуры физических величин, представляющих собой соответственно сопротивление, индуктивность и емкость. Схема образует гармонический осциллятор для тока. Любое колебание индуцированного в цепи тока, затухает с течением времени, если движение направленных частиц, прекращается источником. Этот эффект резистора называется затуханием. Наличие сопротивления также уменьшает пиковую резонансную частоту. Некоторые сопротивление являются неизбежными в реальных схемах, даже если резистор не включен в схему.

Применение

Практически вся силовая электротехника использует именно такой колебательный контур, скажем, силовой трансформатор. Также схема необходима для настройки работы телевизора, емкостного генератора, сварочного аппарата, радиоприемника, её применяет технология «согласование» антенн телевещания, где нужно выбрать узкий диапазон частот некоторых используемых волн. Схема RLC может быть использована в качестве полосового, режекторного фильтра, для датчиков для распределения нижних или верхних частот.

Резонанс даже использует эстетическая медицина (микротоковая терапия), и биорезонансная диагностика.

Принцип резонанса токов

Мы можем сделать резонансную или колебательную схему в собственной частоте, скажем, для питания конденсатора, как демонстрирует следующая диаграмма:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур Схема для питания конденсатора

Переключатель будет отвечать за направление колебаний.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур Схема: переключатель резонансной схемы

Конденсатор сохраняет весь ток в тот момент, когда время = 0. Колебания в цепи измеряются при помощи амперметров.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур Схема: ток в резонансной схеме равен нулю

Направленные частицы перемещаются в правую сторону. Катушка индуктивности принимает ток из конденсатора.

Когда полярность схемы приобретает первоначальный вид, ток снова возвращается в теплообменный аппарат.

Теперь направленная энергия снова переходит в конденсатор, и круг повторяется опять.

В реальных схемах смешанной цепи всегда есть некоторое сопротивление, которое заставляет амплитуду направленных частиц расти меньше с каждым кругом. После нескольких смен полярности пластин, ток снижается до 0. Данный процесс называется синусоидальным затухающим волновым сигналом. Как быстро происходит этот процесс, зависит от сопротивления в цепи. Но при этом сопротивление не изменяет частоту синусоидальной волны. Если сопротивление достаточно высокой, ток не будет колебаться вообще.

Обозначение переменного тока означает, что выходя из блока питания, энергия колеблется с определенной частотой. Увеличение сопротивления способствует к снижению максимального размера текущей амплитуды, но это не приводит к изменению частоты резонанса (резонансной). Зато может образоваться вихретоковый процесс. После его возникновения в сетях возможны перебои.

Расчет резонансного контура

Нужно отметить, что это явление требует весьма тщательного расчета, особенно, если используется параллельное соединение. Для того чтобы в технике не возникали помехи, нужно использовать различные формулы. Они же Вам пригодятся для решения любой задачи по физике из соответствующего раздела.

Очень важно знать, значение мощности в цепи. Средняя мощность, рассеиваемая в резонансном контуре, может быть выражена в терминах среднеквадратичного напряжения и тока следующим образом:

R ср= I 2 конт * R = (V 2 конт / Z 2 ) * R.

При этом, помните, что коэффициент мощности при резонансе равен cos φ = 1

Сама же формула резонанса имеет следующий вид:

Нулевой импеданс в резонансе определяется при помощи такой формулы:

Резонансная частота колебаний может быть аппроксимирована следующим образом:

Как правило, схема не будет колебаться, если сопротивление (R) не является достаточно низким, чтобы удовлетворять следующим требованиям:

Для получения точных данных, нужно стараться не округлять полученные значения вследствие расчетов. Многие физики рекомендуют использовать метод, под названием векторная диаграмма активных токов. При правильном расчете и настройке приборов, у Вас получится хорошая экономия переменного тока.

Источник

Параллельный колебательный контур

В прошлой статье мы с вами рассмотрели последовательный колебательный контур, так как все участвующие в нем радиоэлементы соединялись последовательно. В этой же статье мы рассмотрим параллельный колебательный контур, в котором катушка и конденсатор соединяются параллельно.

Параллельный колебательный контур

Идеальный колебательный контур

На схеме идеальный колебательный контур выглядит вот так:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Реальный колебательный контур

В реальности у нас катушка обладает приличным сопротивлением потерь, так как намотана из провода, да и конденсатор тоже имеет некоторое сопротивление потерь. Потери в емкости очень малы и ими обычно пренебрегают. Поэтому оставим только одно сопротивление потерь катушки R. Тогда схема реального колебательного контура примет вот такой вид:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

R — это сопротивление потерь контура, Ом

L — индуктивность, Генри

Принцип работы параллельного колебательного контура

Давайте подцепим к генератору частоты реальный параллельный колебательный контур

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Что будет, если мы подадим на контур ток с частотой в ноль Герц, то есть постоянный ток? Он спокойно побежит через катушку и будет ограничиваться лишь сопротивлением потерь R самой катушки. Через конденсатор ток не побежит, потому что конденсатор не пропускает постоянный ток. Об это я писал еще в статье конденсатор в цепи постоянного и переменного тока.

Давайте тогда будем добавлять частоту. Итак, с увеличением частоты у нас конденсатор и катушка начнут оказывать реактивное сопротивление электрическому току.

Реактивное сопротивление катушки выражается по формуле

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

а конденсатора по формуле

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Более подробно про это можно прочитать в этой статье.

Если плавно увеличивать частоту, то можно понять из формул, что в самом начале при плавном увеличении частоты конденсатор будет оказывать бОльшее сопротивление, чем катушка индуктивности. На какой-то частоте реактивные сопротивления катушки XL и конденсатора XC уравняются. Если далее увеличивать частоту, то уже катушка уже будет оказывать большее сопротивление, чем конденсатор.

Резонанс параллельного колебательного контура

Очень интересное свойство параллельного колебательного контура заключается в том, что при ХL = ХС у нас колебательный контур войдет в резонанс. При резонансе колебательный контур начнет оказывать большее сопротивление переменному электрическому току. Еще часто это сопротивление называют резонансным сопротивлением контура и оно выражается формулой:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Rрез — это сопротивление контура на резонансной частоте

C — собственно сама емкость конденсатора

R — сопротивление потерь катушки

Формула резонанса

Для параллельного колебательного контура также работает формула Томсона для резонансной частоты как и для последовательного колебательного контура:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

F — это резонансная частота контура, Герцы

L — индуктивность катушки, Генри

С — емкость конденсатора, Фарады

Как найти резонанс параллельного колебательного контура на практике

Ладно, ближе к делу. Берем паяльник в руки и спаиваем катушку и конденсатор параллельно. Катушка на 22 мкГн, а конденсатор на 1000пФ.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Итак, реальная схема этого контура будет вот такая:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Для того, чтобы все показать наглядно и понятно, давайте добавим к контуру последовательно резистор на 1 КОм и соберем вот такую схему:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

На генераторе мы будет менять частоту, а с клемм X1 и X2 мы будем снимать напряжение и смотреть его на осциллографе.

Нетрудно догадаться, что у нас сопротивление параллельного колебательного контура будет зависеть от частоты генератора, так как в этом колебательном контуре мы видим два радиоэлемента, чьи реактивные сопротивления напрямую зависит от частоты, поэтому заменим колебательный контур эквивалентным сопротивлением контура Rкон.

Упрощенная схема будет выглядеть вот так:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Интересно, на что похожа эта схема? Не на делитель ли напряжения? Именно! Итак, вспоминаем правило делителя напряжения: на меньшем сопротивлении падает меньшее напряжение, на бОльшем сопротивлении падает бОльшее напряжение. Какой вывод можно сделать применительно к нашему колебательному контуру? Да все просто: на резонансной частоте сопротивление Rкон будет максимальным, вследствие чего у нас на этом сопротивлении «упадет» бОльшее напряжение.

Начинаем наш опыт. Поднимаем частоту на генераторе, начиная с самых маленьких частот.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Как вы видите, на колебательном контуре «падает» малое напряжение, значит, по правилу делителя напряжения, можно сказать, что сейчас у контура малое сопротивление Rкон

Добавляем частоту. 11,4 Килогерца

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Как вы видите, напряжение на контуре поднялось. Это значит, что сопротивление колебательного контура увеличилось.

Добавляем еще частоту. 50 Килогерц

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Заметьте, напряжение на контуре повысилось еще больше. Значит его сопротивление еще больше увеличилось.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Обратите внимание на цену деления одного квадратика по вертикали, по сравнению с прошлым опытом. Там было 20мВ на один квадратик, а сейчас уже 500 мВ на один квадратик. Напряжение выросло, так как сопротивление колебательного контура стало еще больше.

И вот я поймал такую частоту, на которой получилось максимальное напряжение на колебательном контуре. Обратите внимание на цену деления по вертикали. Она равняется двум Вольтам.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Дальнейшее увеличение частоты приводит к тому, что напряжение начинает падать:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Снова добавляем частоту и видим, что напряжение стало еще меньше:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Что происходит на резонансной частоте в параллельном колебательном контуре

Давайте более подробно рассмотрим эту осциллограмму, когда у нас было максимальное напряжение с контура.

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Что здесь у нас произошло?

Так как на этой частоте был всплеск напряжения, следовательно, на этой частоте параллельный колебательный контур имел самое высокое сопротивление Rкон. На этой частоте ХL = ХС. Потом с ростом частоты сопротивление контура снова упало. Это и есть то самое резонансное сопротивление контура, которое выражается формулой:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Резонанс токов

Итак, давайте допустим, мы вогнали наш колебательный контур в резонанс:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Чему будет равняться резонансный ток Iрез ? Считаем по закону Ома:

Но самый прикол в том, что у нас при резонансе в контуре появляется свой собственный контурный ток Iкон , который не выходит за пределы контура и остается только в самом контуре! Так как с математикой у меня туго, поэтому я не буду приводить различные математические выкладки с производными и комплексными числами и объяснять откуда берется контурный ток при резонансе. Именно поэтому резонанс параллельного колебательного контура называется резонансом токов.

Добротность параллельного колебательного контура

Кстати, этот контурный ток будет намного больше, чем ток, который проходит через контур. И знаете во сколько раз? Правильно, в Q раз. Q — это и есть добротность! В параллельном колебательном контуре она показывает во сколько раз сила тока в контуре Iкон больше сила тока в общей цепи Iрез

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

Если сюда еще прилепить сопротивление потерь, то формула примет вот такой вид:

что такое резонансный контур. Смотреть фото что такое резонансный контур. Смотреть картинку что такое резонансный контур. Картинка про что такое резонансный контур. Фото что такое резонансный контур

R — сопротивление потерь на катушке, Ом

Применение параллельного колебательного контура

Параллельный колебательный контур применяется в радиоприемном оборудовании, где надо выделить частоту какой-либо станции. Также с помощью колебательного контура можно построить различные резонансные фильтры.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *