Simulasi rangkaian resonansi seri? Wuhan UHV mengkhususkan diri dalam produksiresonansi seri, dengan berbagai pilihan produk dan pengujian kelistrikan profesional. Untuk menemukanresonansi seri, pilih UHV Wuhan.
Rangkaian resonansi seri
Pada rangkaian AC dengan komponen resistor R, induktor L, dan kapasitor C, tegangan pada kedua ujung rangkaian umumnya berbeda fasa dengan arus di dalamnya. Jika parameter atau frekuensi daya komponen rangkaian (L atau C) disesuaikan, komponen tersebut dapat dibuat memiliki fasa yang sama, dan seluruh rangkaian tampak resistif murni. Ketika suatu rangkaian mencapai keadaan ini, itu disebut resonansi. Dalam keadaan resonansi, impedansi total rangkaian mencapai atau mendekati nilai maksimumnya. Ada dua jenis koneksi sirkuit:resonansi seridan resonansi paralel. Ilmu pengetahuan dan teknologi terapan harus sepenuhnya memanfaatkan karakteristik resonansi sekaligus mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkannya.
Ciri-ciri rangkaian resonansi seri:
A. Impedansi rangkaian Z adalah resistansi terkecil dan murni, dan Z=R
B. Arus I pada rangkaian mencapai nilai maksimumnya dan sama dengan tegangan catu daya
Arus yang terjadi ketika suatu rangkaian mengalami resonansi seri disebut arus resonansi yang dilambangkan dengan Io. Ketika tegangan catu daya konstan:
Telah terjadi resonansi seri dapat ditentukan berdasarkan apakah arus rangkaian seri RLC telah mencapai maksimum.
C. Tegangan pada L dan C sama besar, berlawanan arah, dan saling meniadakan
Oleh karena itu, resonansi seri, juga dikenal sebagai resonansi tegangan, memiliki impedansi setara 0 di kedua ujung induktor dan kapasitor selama resonansi, yang setara dengan hubung singkat.
D. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan catu daya dan mencapai nilai maksimumnya.
e. Kekuatan
Daya aktif: Daya yang dihasilkan oleh sumber listrik dan daya yang dikonsumsi oleh resistansi rangkaian, dengan daya maksimum
Daya reaktif: Selama resonansi, rangkaian tidak menyerap daya reaktif dari luar. Namun terdapat pertukaran periodik energi medan magnet dan energi medan listrik antara induktansi dan kapasitansi di dalam rangkaian.
Simulasi rangkaian resonansi seri
Dalam rangkaian seri yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor, ketika reaktansi kapasitif XC sama dengan reaktansi induktif XL, yaitu XC=XL, fasa tegangan U dan arus I dalam rangkaian adalah sama, dan rangkaian menunjukkan perilaku resistif murni. Fenomena ini disebut resonansi seri. Ketika resonansi seri terjadi pada suatu rangkaian, impedansi rangkaian Z=√ R ^ 2+(XC-XL) ^ 2=R, impedansi total dalam rangkaian diminimalkan, dan arus akan mencapai nilai maksimumnya.
1. Buatlah rangkaian resonansi seri. Pilih sumber tegangan, resistor, kapasitor, dan induktor dari perpustakaan komponen untuk membentuk rangkaian resonansi seri. Pilih pengukur karakteristik frekuensi XBP1 dan sambungkan terminal masukannya ke catu daya dan terminal keluaran ke beban.
2. Karakteristik frekuensi fasa dari rangkaian resonansi seri: Klik tombol Fase di grup opsi Mode untuk mendapatkan karakteristik frekuensi fasa rangkaian.
3. Dari karakteristik frekuensi fasa rangkaian resonansi seri terlihat bahwa rangkaian tersebut dibagi dengan frekuensi resonansi f0. Ketika frekuensi sinyal lebih rendah dari f0, fase mengarah; Ketika frekuensi sinyal lebih tinggi dari f0, terjadi jeda fase. Karena ketika frekuensi sinyal lebih rendah dari f0, seluruh rangkaian bersifat kapasitif, dan fasa arus (fasa tegangan pada resistor beban) memimpin fasa tegangan (catu daya eksternal); Ketika frekuensi sinyal lebih tinggi dari f0, seluruh rangkaian menjadi induktif, dan fasa arus (fasa tegangan pada resistor beban) tertinggal dari fasa tegangan (catu daya eksternal). Hasil simulasi sesuai dengan analisis teoritis.
4. Hubungan antara nilai faktor kualitas Q suatu rangkaian resonansi seri dan selektivitas rangkaian: dengan menjaga frekuensi resonansi seri tetap konstan, yaitu L dan C, mengubah parameter komponen dapat mengubah nilai faktor kualitas Q rangkaian. Dalam rangkaian, R=1 k Ω, L=1 H,C=1 μF, Jika Q=[1RLC=1,], dan kapasitansi C1=1 μ F, induktansi L1=1 H, dan resistansi R1=100 Ω dipilih, maka Q=[1RLC=10,]. Untuk rangkaian resonansi seri RLC, nilai Q yang berbeda sesuai dengan kurva karakteristik frekuensi amplitudo yang berbeda. Semakin besar nilai Q, semakin tajam kurva karakteristik frekuensi amplitudo yang sesuai, dan semakin baik selektivitas rangkaian. Jika sirkuit pemilihan seri digunakan sebagai sirkuit pendeteksi radio, sensitivitasnya akan lebih tinggi dan kemampuan anti{19}}interferensinya lebih rendah; Semakin kecil nilai Q, semakin tumpul kurva karakteristik frekuensi amplitudo yang sesuai, dan selektivitas rangkaian menurun. Jika digunakan sebagai sirkuit pendeteksi radio, sensitivitasnya akan menurun, namun kemampuan anti-interferensinya akan ditingkatkan. Oleh karena itu, nilai Q dari rangkaian resonansi seri harus dipilih sesuai dengan situasi aplikasi spesifik.





