Hvad er et 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.
Resonans er en fysisk harmonisk vibration, hvor accelerationen af et objekt er proportional med forskydningen væk fra ligevægtspositionen, og er altid en vibration under påvirkning af den genskabende kraft, der peger mod ligevægtspositionen.
Når et enkelt portnetværk, der indeholder induktive, kapacitive og resistive elementer, oplever resonans ved visse driftsfrekvenser, når bølgeformsfaserne for portspændingen og strømmen er de samme, kaldes det kredsløbsresonans. Et kredsløb, der kan give resonans, kaldes et resonanskredsløb.
I et AC-kredsløb med modstand R, induktor L og kondensator C-komponenter er spændingen i begge ender af kredsløbet generelt forskellig i fase fra strømmen i den. Hvis parametrene eller strømfrekvensen for kredsløbskomponenter (L eller C) justeres, kan de fås til at have samme fase, og hele kredsløbet fremstår rent resistivt. Når et kredsløb når denne tilstand, kaldes det resonans. I resonanstilstanden når eller nærmer den samlede impedans af kredsløbet sin maksimale værdi. Formålet med at studere resonans er at forstå dette objektive fænomen og fuldt ud udnytte dets karakteristika inden for videnskab og anvendt teknologi, samtidig med at man forhindrer den skade, det kan forårsage. Der er to typer kredsløbsforbindelser:serie resonansog parallel resonans.
Fænomenet med et passivt (med henvisning til et kredsløb uden en uafhængig strømkilde) lineært tidsinvariant kredsløb, der indeholder en induktorspole og en kondensator, der udviser rene modstandsegenskaber, når de udsættes for en ekstern strømkilde ved en bestemt frekvens. Denne specifikke frekvens er kredsløbets resonansfrekvens. Et kredsløb, hvis vigtigste arbejdstilstand er resonans, kaldes et resonanskredsløb. Radioudstyr bruger resonanskredsløb til at udføre funktioner såsom tuning og filtrering. Strømsystemet skal forhindre resonans for at undgå at forårsage overstrøm og overspænding.
Der er lineær resonans, ikke-lineær resonans og parametrisk resonans i kredsløb. Førstnævnte er resonans, der forekommer i lineære tidsinvariante passive kredsløb, hvor serieresonanskredsløb er et typisk eksempel. Ikke-lineær resonans forekommer i kredsløb, der indeholder ikke-lineære komponenter. Et kredsløb bestående af jernkernespoler og lineære kondensatorer i serie (eller parallel) (almindeligvis kendt som et ferromagnetisk resonanskredsløb) kan gennemgå ikke-lineær resonans. Under sinusformet excitation vil fundamental resonans, høj-harmonisk resonans, subharmonisk resonans og amplitude- og fasespring af strøm (eller spænding) forekomme i kredsløbet. Disse fænomener omtales samlet som ferromagnetisk resonans. Parametrisk resonans er den resonans, der forekommer i kredsløb, der indeholder tids-varierende komponenter. Parametrisk resonans kan forekomme i et kredsløb med en kapacitiv belastning i en fremtrædende pol synkron generator.
Den såkaldte-resonans er ifølge kredsløbsteorien en sinusspænding påført et ideelt (frit parasitisk modstand) seriekredsløb af induktorer eller kondensatorer. Når sinusfrekvensen er en vis værdi, er kapacitansen og induktansen ens, kredsløbets impedans er nul, og kredsløbsstrømmen når uendeligt; Hvis en sinusspænding påføres et parallelt kredsløb af induktans og kapacitans, når frekvensen af sinusspændingen er en vis værdi, er den samlede admittans af kredsløbet (admittansen er den reciproke af impedans) nul, og spændingen på induktans- og kapacitanskomponenterne er uendelig. Førstnævnte hedderserie resonans, mens sidstnævnte kaldes parallel resonans.
Udtrykt som:
Z=R+j (XL-XC), hvor Z er impedans, R er modstand, XL-XC=X er induktans+kapacitans=reaktans. Det kan tydeligt ses af formlen, at når induktansen XL og kapacitansen XC er ens, indeholder Z kun den reelle komponent R, som er ren modstand. På dette tidspunkt er det resonans.





