Qual é o princípio de funcionamento de um circuito ressonante? Wuhan UHV é especializada na produção deressonância em série, com uma ampla gama de seleção de produtos e testes elétricos profissionais. Para encontrarressonância em série, escolha Wuhan UHV.
A forma de onda de tensão quando ocorre ressonância em um circuito em série. Quando uma onda quadrada de tensão é aplicada a um circuito em série LC, ambas as bordas frontal e traseira da onda quadrada excitarão o circuito em série LC (ou seja, receberão energia) e, após cada excitação, ocorrerá oscilação de amortecimento (ou seja, perda de energia). Quando o valor da taxa de aumento dv/dt da forma de onda da tensão de entrada for maior que a taxa de aumento da forma de onda do circuito ressonante (onda senoidal), o circuito gerará excitação; Quando o valor dv/dt da taxa de aumento da forma de onda da tensão de entrada for menor que a taxa de aumento da forma de onda do circuito ressonante, o circuito gerará amortecimento.
Devido ao fato de a energia do circuito de oscilação não ter sido completamente consumida após cada excitação, uma nova excitação é então aplicada para sobrepor a tensão de oscilação repetidas vezes. Se a fase da excitação puder ser sincronizada com a fase da forma de onda de oscilação, a amplitude da tensão de oscilação aumentará até que a energia excitada seja igual à energia perdida no circuito. Portanto, quando o valor do fator de qualidade Q do circuito ressonante é alto, a tensão ressonante também pode aumentar muito. Idealmente, se o valor de Q for infinitamente alto (ou seja, a antena não tem perda), a amplitude da tensão ressonante também aumentará infinitamente, mas esta situação não existe.
A amplitude da tensão durante a ressonância em um circuito em série LC está intimamente relacionada à fase da forma de onda de excitação, embora não esteja particularmente correlacionada com a amplitude da forma de onda de excitação. Se a fase ou o período entre as ondas quadradas de tensão não for estritamente mantido igual, a forma de onda sofrerá tremulação severa e a amplitude da tensão ressonante também diminuirá significativamente. Portanto, alguns métodos de medição não podem medir objetivamente a intensidade do campo eletromagnético dos sinais de interferência em um determinado espaço.
Além disso, deve-se ressaltar que as antenas receptoras utilizadas para teste também são divididas em fios de indução de campo elétrico, antenas de indução de campo magnético e antenas de indução de campo eletromagnético.
Analisamos apenas o princípio da antena receptora de sinal de interferência. Em aplicações práticas, a antena não distingue especificamente entre a antena receptora e a antena transmissora, e ambas podem usar a mesma antena. Portanto, qualquer condutor carregado ou condutor através do qual a corrente flui em um circuito pode ser considerado uma antena transmissora.
A magnitude da interferência de radiação gerada por dispositivos eletrônicos não está relacionada apenas à amplitude do sinal de interferência, mas também ao tamanho dos capacitores de indução C1 e C2, ou seja, está relacionada à área de radiação do campo elétrico (a capacitância é proporcional à área) e à área de radiação do campo magnético. Portanto, minimizar a área de radiação dos sinais de interferência é uma boa maneira de reduzir a interferência da radiação, que é o princípio de funcionamento dos circuitos ressonantes.





