Hvad er impedansegenskaberne for serieparallelle resonanskredsløb? Wuhan UHV har specialiseret sig i produktion afserie resonans, med en bred vifte af produktudvalg og professionel elektrisk test. At findeserie resonans, vælg Wuhan UHV.
Der er to former for resonanskredsløb: parallelkredsløb og seriekredsløb. Impedansegenskaberne for serieresonans- og parallelle resonanskredsløb er påvirket af faktorer som resonansimpedans, resonanskarakteristisk impedans og resonanskvalitet. I virkeligheden er den karakteristiske impedans af serieparallelle resonanskredsløb imidlertid bestemt af resonanskredsløbet. Så hvad er impedansegenskaberne for et resonanskredsløb, og hvad er egenskaberne og forskellene mellem impedansen af et serieresonanskredsløb og et parallelt resonanskredsløb?
Impedanskarakteristika for serieparallelle resonanskredsløb
1. Impedanskarakteristika for et serieresonanskredsløb: De termiske egenskaber, der varierer med frekvensen af indgangssignalet og udgangsstrømmen af kredsløbet, bliver kredsløbets frekvensselektive karakteristika. Når der opstår et serieresonanskredsløb, maksimeres strømmen, der løber ud af kredsløbet, på grund af kredsløbets minimale impedans.
en. Når impedanskarakteristikkredsløbet giver resonans, er kredsløbets induktive impedans og kapacitive impedans ens og udligner hinanden, hvilket resulterer i kredsløbets minimumsimpedans og ren modstand;
b. When the circuit is detuned, the impedance of the series resonant circuit increases and the phase value increases. When W>W0, the impedance of the series circuit is inductive; When W>W0, impedansen af seriekredsløbet er kapacitiv.
2. Impedanskarakteristika for parallelresonanskredsløb:
Det karakteristiske ved et parallelresonanskredsløb er, at under resonans er kredsløbsimpedansen den højeste og rene modstand, det vil sige Z0=R0=; Resonansimpedansen er Q gange den induktive eller kapacitive impedans, dvs. Z0=Q ω 0L=Q/ω 0C.
Når strømmen er konstant, er spændingen over induktoren eller kondensatoren maksimal. Hvis den afviger fra resonansfrekvensen, vil kredsløbets impedans og spænding falde betydeligt.
3. Sammenligning af serie parallelle kredsløb
Fasefrekvenskarakteristika: Et seriekredsløbs fasefrekvenskarakteristika er positiv kovarians, mens de for et parallelkredsløb er negativ hældning med en maksimal faseforskydning på ± 90
4. I praktiske applikationer er et seriekredsløb egnet til at forbinde en signalkilde og en belastning i serie, og derved effektivt levere signalstrøm til belastningen; Parallelle kredsløb er velegnede til at forbinde signalkilder og belastninger parallelt, hvilket gør det muligt for signalet at opnå den maksimale spændingsamplitude på belastningen
Resonanskredsløbet tilhører et passivt filtreringsnetværk, og dets funktion er
Frekvensselektiv filtrering: valg af nyttige frekvenskomponenter fra inputsignalet og undertrykkelse af ubrugelige frekvenskomponenter eller støj;
Impedans transformation kredsløb og matchende kredsløb;
Implementering af frekvensamplitude og fasetransformation: konvertering af frekvensændringer til amplitude- eller faseændringer; Det vil blive diskuteret i frekvensmodulation.
Analysen af parallelle resonansimpedanskarakteristika kræver opdeling af inputsignalets frekvens i flere scenarier:
1. Indgangssignalets frekvens er lig med resonansfrekvensen fo
Når signalfrekvensen er lig med resonansfrekvensen fo for LC-seriens resonanskredsløb, gennemgår kredsløbet serieresonans, og impedansen af serieresonanskredsløbet er den mindste og rent resistive (ikke kapacitiv eller induktiv), med en værdi på (rent resistiv).
Når signalfrekvensen afviger fra LC-resonanskredsløbets resonansfrekvens, øges kredsløbets impedans, og jo større frekvensafvigelse, desto større er impedansen af kredsløbet, som er nøjagtigt modsat LC-parallelresonanskredsløbet.
Husk: kredsløbets impedans er minimeret under serieresonans.
2. Indgangssignalets frekvens er højere end resonansfrekvensen fo
Når indgangssignalets frekvens er højere end resonansfrekvensen, er LC-seriens resonanskredsløb induktivt, svarende til en induktor





