Efecto de resonancia y sus características en circuitos.

Nov 04, 2024 Dejar un mensaje

La resonancia de la serie.bajo energía UHV puede ayudar a muchos trabajadores de energía a realizar varias pruebas de energía de manera más conveniente.

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Cuando el voltaje o la corriente alcanza su valor máximo en un circuito RLC de CA, se llama resonancia. La reactancia de la inductancia y la capacitancia se cancelan entre sí y la potencia proporcionada por la fuente de alimentación cae sobre la resistencia. Los circuitos resonantes se utilizan comúnmente en comunicaciones inalámbricas y por radio.
En física, existe un concepto llamado resonancia: cuando la frecuencia de la fuerza impulsora es igual a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de la vibración forzada del sistema se maximiza y este fenómeno se llama resonancia. La resonancia en un circuito en realidad significa que cuando la frecuencia de excitación en el circuito es igual a la frecuencia natural del circuito, la amplitud de la oscilación electromagnética en el circuito también alcanzará su pico. De hecho, resonancia y resonancia expresan el mismo fenómeno. Este fenómeno con la misma esencia tiene distintos nombres en distintos ámbitos.
Un circuito compuesto por un inductor L y un condensador C que puede resonar en una o varias frecuencias se denomina colectivamente circuito resonante. En ingeniería electrónica y de radio, a menudo es necesario seleccionar las señales eléctricas que necesitamos entre muchas señales eléctricas, mientras se suprimen o filtran las señales eléctricas que no necesitamos. Por tanto, se necesita un circuito de selección, concretamente un circuito resonante. Por otro lado, en la ingeniería energética, pueden ocurrir ciertos peligros como sobretensión o sobrecorriente debido a la resonancia en el circuito. Por tanto, el estudio de los circuitos resonantes es de gran importancia tanto en términos de utilización como de limitación de su daño.
efecto
La radio utiliza el fenómeno de la resonancia. Al girar la perilla de la radio, se cambia la frecuencia natural del circuito interno. De repente, en cierto punto, la frecuencia del circuito se volvió igual a la frecuencia de las ondas electromagnéticas que antes eran invisibles en el aire y resonaron. El sonido lejano procedía de la radio. Este sonido es producto de la resonancia.
Los circuitos resonantes tienen la característica de que la capacitancia es igual a la inductancia, y si el circuito es resistivo, entonces hay ω L=1/ω C. Dado que LC tiene condiciones conocidas, el punto de frecuencia de resonancia se puede calcular como la calidad factor Q=ω L/R. Si el factor de calidad es 28, entonces el circuito resonante paralelo reduce la corriente 28 veces; Si se trata de un circuito resonante en serie, entonces el voltaje ha aumentado 28 veces. Entonces ahora el voltaje en el punto de resonancia en serie es el voltaje aplicado multiplicado por el factor de calidad. Si las condiciones conocidas le indican que el voltaje aplicado es el valor máximo, multiplíquelo directamente; Si las condiciones conocidas le indican que el voltaje aplicado es el valor efectivo, entonces deberá multiplicar el voltaje calculado por 1,414 para obtener el valor máximo.
Características del circuito durante la resonancia.
1. La impedancia resonante Z0 es una resistencia pura con el valor mínimo, es decir, Z0=R.
2. La corriente está en fase con el voltaje de la fuente de alimentación, es decir, φ=ψ u - ψ i=0.
3. El modo de la corriente alcanza su valor máximo, es decir, I=I0=US/R0, I0 se llama corriente resonante.
4. Puede producirse alto voltaje en ambos extremos de L y C, es decir
UL{{0}}I0XL0=EE.UU./R XL0=QUS
UC{{0}}I0XC0=US/R XC0=QUS
¿Puedes ver cuando Q? A la 1 en punto, ¿está UL0=UCO? Estados Unidos, por lo tanto, la resonancia en serie también se conoce como resonancia de voltaje. Este fenómeno de alto voltaje es extremadamente útil en ingeniería radioeléctrica y electrónica, pero es perjudicial en ingeniería energética y debe evitarse.

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