резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Резонанс напряжений или последовательное включение R, L, C элементов

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

В цепях переменного тока при последовательном соединении активного элемента r, емкостного С и индуктивного L может возникнуть такое явление как резонанс напряжений. Это явление можно использовать с пользой (например, в радиотехнике), но также оно может и нанести серьезный вред (в электрических установках большой мощности резонанс напряжений может вызвать серьезные последствия).

Принципиальная схема и векторная диаграмма при резонансе напряжений показаны ниже:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

При последовательном включении всех трех элементов данной электрической цепи будет справедливо следующее:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Также нужно помнить, что резонанс возможен только при φ = 0, что при последовательном соединении равносильно вот такому соотношению х = ωL – 1/(ωC) = 0, то есть должно выполняться условие ωL = 1/(ωC) или ω 2 LC = 1. Резонанса напряжений можно достичь тремя способами:

Причем все эти значения частоты, емкости и индуктивности можно определить используя формулы:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Частота ω0 носит название резонансной частоты. Если в цепи не изменяется ни напряжение, ни активное сопротивление r, то при резонансе напряжения ток в этой цепи будет максимален, и равен U/r. Это значит, что ток будет полностью не зависим от реактивного сопротивления цепи. В случае же, когда реактивные сопротивления XC = XL будут превосходить по своему значению активное сопротивление r, то на зажимах катушки и конденсатора начнет появляться напряжение, значительно превосходящее напряжение на зажимах цепи. Условие, при котором напряжение на зажимах цепи будет меньше напряжения реактивных элементов будет иметь вид:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Кратность превышения напряжения на зажимах емкостного и индуктивного элемента по отношению к сети можно определить из выражения:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Величина Q определяет резонансные свойства контура и носит названия добротность контура. Также еще резонансные свойства могут характеризовать величиной 1/Q – затухание контура.

Источник

Резонанс в электрической цепи

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Разберемся сначала с важными понятиями.

Колебания внешнего воздействия могут усиливать даже незначительные колебания системы. Наибольший резонанс достигается при совпадении частоты колебаний внешнего воздействия с колебаниями системы.

Одним из примеров явления резонанса, есть расшатывание моста ротой солдат. Это происходит, когда частота шагов солдат, которая являются внешним воздействием, совпадает с частотой колебаний моста. Если возникнет такой резонанс, это может разрушить мост. Именно поэтому солдаты не переходят мосты стройным шагом, а идут в вольном режиме.

Часто встречаемым явлением в физике есть электрический резонанс. Без него невозможно было бы провести телетрансляцию, многие медицинские обследования и прочие важные процессы.

Востребованными резонансами в электрической цепи есть:

Резонанс в электрической цепи

Схема \(RLC\) – это электрическая цепь с последовательными, параллельными или комбинированными соединениями компонентов (резисторами, индукционными катушками и конденсаторами). \(RLC\) – это сочетание сопротивления, индуктивности и емкости.

В индуктивной векторной диаграмме резонанс напряжений появляется лишь при нулевом сдвиге фаз и совпадении сопротивлений индукции и емкости.

Сложно разобраться самому?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Резонанс токов через реактивные элементы

Резонанс токов возникает при параллельном соединении реактивных сопротивлений с одинаковыми характеристиками в цепях с переменным током. Во время резонанса токов реактивная индуктивная проводимость приравнивается к реактивной емкостной проводимости, то есть \(BL=BC.\)

Колебания контура с определенной частотой совпадают с частотой колебаний источника.

Простейшим примером цепи, в которой может произойти резонанс токов, есть параллельное соединение катушки с конденсатором.

Поскольку реактивные сопротивления совпадают по модулю, то амплитуды токов конденсатора и катушки также будут совпадать и могут достичь наибольшего значения амплитуды. Согласно первому закону Кирхгофа \(IR\) равняется току источника. Иначе говоря, ток проходит лишь через резистор. Если рассмотреть параллельный контур \(LC,\) то при частоте резонанса его сопротивление будет огромным. В условиях режима гармонии при частоте резонанса в контуре будет расход тока лишь для восполнения потерь на активном сопротивлении.

Значит, в последовательной цепи \(RLC\) импеданс наименьший при частоте резонанса и равняется активному сопротивлению контура, при этом в параллельной цепи \(RLC\) импеданс наибольший при частоте резонанса и равняется сопротивлению утечки, что фактически есть активным сопротивлением контура. Это значит, что для обеспечения резонанса силы тока или напряжения в цепи необходима ее проверка с целью определения суммарного сопротивления и проводимости. Кроме того, ее мнимая часть должна равняться нулю.

Резонанс напряжений

Резонанс напряжения достигают несколькими путями:

Эти величины подбирают с помощью таких формул:

Частота \(ω_0\) – это резонансная величина. При постоянных напряжении и активном сопротивлении в цепи сила тока в процессе резонанса напряжения наибольшая и равняется отношению напряжения к активному сопротивлению. То есть, сила тока полностью не зависима от реактивного сопротивления. Если реактивные сопротивления индукции и емкости одинаковы и по своей величине превышают активное сопротивление, тогда на зажимах катушки и конденсатора будет напряжение, сильно превышающее напряжение на зажимах контура.

Не нашли что искали?

Просто напиши и мы поможем

Кратность превышения напряжения на зажимах катушки и конденсатора в соотношении с напряжением контура рассчитывается так:

Величина \(Q\) является добротностью контура и описывает его резонансные характеристики.

Явление резонанса на практике

Электрический резонансный трансформатор, который был разработан Николой Теслой в конце XIX века, является ярким примером практического применения резонанса в электрических цепях. Тесла проводил массу экспериментов при разных конфигурациях резонансных цепей.

При помощи данного приспособления, посредством управления воздушным сердечником резонансно настроенного трансформатора, при незначительной силе тока получают высокие напряжения. При этом у каждой катушки есть собственная емкость и она работает как резонансный контур. Для создания еще большего напряжения достигают резонанса двух контуров.

Источник

Что такое резонанс напряжений?

Резонансные явления наблюдаются в колебательных системах, когда частота собственных колебаний элементов системы совпадает с частотой внешних (вынужденных) колебательных процессов. Данное утверждение справедливо и для цепей с циркулирующим переменным током. В таких электрических цепях при наличии определённых условий возникает резонанс напряжений, что влияет на параметры тока. Явление резонанса в электротехнике может быть полезным или вредным, в зависимости от ситуации, в которой происходит процесс.

Описание явления

Если в некой электрической цепи (см. рис. 1) имеются ёмкостные и индуктивные элементы, которые обладают собственными резонансными частотами, то при совпадении этих частот амплитуда колебаний резко возрастёт. То есть происходит резкий всплеск напряжений на этих элементах. Это может вызвать разрушение элементов электрической цепи.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом Рис. 1. Резонанс в электрической цепи

Давайте рассмотрим на этом примере, какие явления будут происходить при подключении генератора переменного тока к контактам схемы. Заметим, что катушки и конденсаторы обладают свойствами, которые можно сравнить с аналогом реактивного резистора. В частности, дроссель в электрической цепи создаёт индуктивное сопротивление. Конденсатор является причиной ёмкостного сопротивления.

Индуктивный элемент вызывает сдвиг фаз, характеризующийся отставанием тока от напряжения на ¼ периода. Под действием конденсатора ток, наоборот, на ¼ периода опережает напряжение.

Другими словами, действие индуктивности противоположно действию на сдвиг фаз ёмкостного сопротивления. То есть катушки индуктивности и ёмкостные элементы по-разному воздействуют на генератор и по-своему корректируют фазовые соотношения между электрическим током и напряжением.

Формула

На рисунке 2 изображены графики зависимости полного сопротивления цепи и связанной с ним силы тока, от реактивного сопротивления индуктивного элемента. Обратите внимание на то, как падает полное сопротивление при уменьшении реактивной сопротивляемости RL (график б) и как при этом возрастает ток (график в).

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом Рис. 2. Графики зависимости параметров тока от падения реактивного сопротивления

Электрические цепи, состоящие из последовательно соединённых конденсаторов, пассивный резисторов и катушек индуктивности называют последовательными резонансными (колебательными) контурами (см. рис. 2). Существуют также параллельные контуры, в которых R, L, C элементы подключены параллельно (рис. 3).

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом Рис. 3. Последовательный колебательный контур резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом Рис. 4. Параллельный колебательный контур

В режиме резонанса мощность источника питания будет рассеиваться только на активных сопротивлениях (в том числе на активном сопротивлении катушки). Для резонансных контуров характерны потери только активной мощности, которая израсходуется на поддержание колебательного процесса. Реактивная мощность на L C элементах при этом не расходуется. Ток в резонансном режиме принимает максимальное значение:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Величину Q принято называть термином «Добротность контура». Данный параметр показывает, во сколько раз напряжение, возникшее на контактах реактивных элементов, превышает входное напряжение U электрической сети. Для описания соотношения выходного и входного напряжений часто применяют коэффициент K. При резонансе:

Формулировка

На основании вышеописанных явлений, сформулируем определение резонансного напряжения: «Если общее падение напряжения на ёмкостно-индуктивных элементах равно нулю, а амплитуда тока – максимальна, то такое особое состояние системы называется резонансом напряжений». Для лучшего понимания явления, немного перефразируем определение: резонансом напряжений является состояние, когда напряжение на CL — цепочке больше чем на входе электрической цепи.

Описанное явление довольно распространено в электротехнике. Иногда с ним борются, а иногда специально создают условия для образования резонанса. Основными характеристиками всякого резонансного контура являются параметры добротности и частоты [ 1 ].

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Если ω = ω0 – возникает резонанс напряжений. Частоты совпадают в том случае, когда индуктивное сопротивление сравняется с ёмкостным сопротивлением конденсатора. В таких случаях в цепи будет действовать только активное сопротивление R. Наличие реактивных элементов в схеме приводит к увеличению полного сопротивления цепи (Z):

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

где R – общее активное сопротивление.

Учитывая, что по закону Ома U = I/Z, можно утверждать, что общее напряжение в цепи зависит, в том числе, и от слагаемых индуктивного и ёмкостного сопротивлений.

Если бы в рассматриваемой схеме (рис. 1) отсутствовало активное сопротивление R, то значение полного сопротивления Z стремилось бы к 0. Следовательно, напряжение на реактивных элементах при этом возрастает до критического уровня.

Поскольку XL и Xc зависят от частоты входного напряжения, то для возникновения резонанса следует подобрать соответствующую частоту сети, или изменять параметры катушки, либо конденсатора до тех пор, пока резонансные частоты не совпадут. Любое нарушение условий резонанса немедленно приводит к выходу системы из резонансного режима с последующим падением напряжения.

Условия наступления

Резонансные явления наступают только при наличии следующих условий:

При резонансе в контуре напряжения на его элементах могут повышаться на порядок и больше.

Примеры применения на практике

Классическим примером применения резонанса колебательных контуров является настройка радиоприёмника на частоту соответствующей радиостанции. В качестве рабочего элемента настроечного узла используется конденсатор с регулируемой ёмкостью. Вращение ручки настройки изменяет ёмкость конденсатора, а значит и резонансную частоту контура.

В момент совпадения резонансной частоты с рабочей частотой какой-либо радиостанции возникает резонанс напряжений, в результате которого резко возрастает амплитуда колебаний принятой радиоприёмником частоты. Специальные фильтры отделяют эти колебания от несущих радиочастот, а усилители усиливают полученные сигналы. В динамике появляются звуки, генерируемые передатчиком радиостанции.

Колебательные контуры, построенные на принципе последовательного соединения LC-элементов, применяются в цепях питания высокоомных нагрузок, потребляющих токи повышенного напряжения. Такие же устройства применяют в полосовых фильтрах.

Последовательный резонанс применяют при пониженных напряжениях сети. В этом случае используют реактивную энергию обмоток трансформатора, соединённых последовательно.

Конденсаторы и различные катушки индуктивности (рис. 5) входят в конструкцию практически всех аналоговых устройств. Они используются для настройки фильтров или для управления токами в отдельных узлах.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом Катушки индуктивности

Важно знать, что резонансные контуры не увеличивают количество электрической энергии в цепях. Они лишь могут повышать напряжения, иногда до опасных значений. Постоянный ток не причиной резонансных явлений.

Наряду с полезными свойствами резонансных явлений, в практической электротехнике часто возникают ситуации, когда резонанс напряжений приносит вред. В основном это связано с нежелательным повышением параметров тока на участках цепей. Примером могут служить опасное резонансные явления в кабельных линиях без нагрузки, что может привести к пробоям изоляции. Чтобы этого не случилось, на концевых участках таких линий устанавливают балластные нагрузочные элементы.

Источник

Электротехника, электроника и схемотехника модуль 3 — ответы

Ответы на модуль 3 (КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ. ЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСА.) по предмету электротехника, электроника и схемотехника.

1) При изменении частоты внешнего источника энергии: изменяются реактивные сопротивления элементов, ток в цепи и на­пряжения на отдельных участках.

2) Какой из параметров не характеризует свойства параллельного колебательного контура? волновое сопротивление ρ.

3) Полоса пропускания резонансного контура: обратно пропорциональна его добротности.

4) Какое из мероприятий нельзя проводить для повышения коэффициента мощности электрической цепи? для компенсации индуктивной составляющей тока последовательно с приемниками включать конденсаторы.

5) Какое свойство не относится к напряжениям UL и UC на реактивных элементах в цепи, находящейся в режиме резонанса напряжений? напряжения совпадают по фазе и не равны по модулю.

6) Явление резонанса напряжений наблюдается в цепи: с последовательным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C.

7) В режиме резонанса напряжений: активное сопротивление равно реактивному сопротивлению.

8) Для параллельного колебательного контура, если сдвиг фаз между напряжением на участке цепи и током меньше нуля, то: общий ток имеет емкостной характер.

9) Активная мощность равна полной мощности в режиме резонанса, если коэффициент мощности: cosφ = 1.

10) Свободные колебания контура не зависят от: частоты вынужденных колебаний источника энергии ω.

11) В режиме резонанса в случае совпадения частоты собственных колебаний wo с частотой вынужденных колебаний источника энергии ω (ωo = ω): амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи увеличивается.

12) Условие возникновения резонансного режима можно определить через параметры элементов схемы следующим образом: входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов источника энергии должно носить реактивный характер.

13) Резонанс напряжений возникает при следующем условии: полное сопротивление цепи имеет минимальное значение и равно активному значению.

14) Для параллельного колебательного контура, если сдвиг фаз между напряжением на участке цепи и током больше нуля, то: общий ток имеет индуктивный характер.

15) Резонанса токов в электрической цепи нельзя достичь следующим способом: изменением параметра активного элемента цепи R.

16) В режиме резонанса токов полная проводимость электрической схемы имеет: максимальное значение и равна значению активной проводимости.

17) Какое из свойств не относится к току источника, протекающему через цепь с элементами R, L и C в режиме резонанса токов? имеет минимальное значение.

18) При наличии в электрической цепи режима резонанса напряжений: ток максимален и совпадает по фазе с напряжением источника.

19) Основное условие возникновения резонанса токов вытекает из следующего условия: реактивная проводимость индуктивного элемента равна реактивной проводимости емкостного элемента.

20) Угол сдвига фаз между напряжением и током в электрической цепи при параллельном соединении элементов R, L и C определяется как арктангенс отношения: общей реактивной проводимости к активной проводимости.

21) Явление резонанса токов наблюдается в электрической цепи: с параллельным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C.

22) В электрической цепи возможно появление свободных гармонических колебаний энергии, если в ней: содержатся как катушки индуктивности L, так и конденсаторы С.

23) Какой из параметров не относится к свойствам последовательного колебательного контура? волновая проводимость γ.

24) При параллельном соединении элементов R, L и C общая реактивная проводимость электрической цепи равна: полной комплексной проводимости схемы.

25) Резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом: изменением параметра активного элемента цепи R.

26) Какое из условий не относится к токам IL и IC в ветвях с реактивными элементами в режиме резонанса токов? токи совпадают по фазе.

27) Если в сложной схеме электрической цепи при изменении частоты наблюдаются несколько резонансных режимов (как тока, так и напряжения) в зависимости от ее структуры, то такая схема содержит в своей структуре: более двух разнородных реактивных элементов.

Источник

Что такое резонанс токов и напряжений

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Простое объяснение явления резонанса токов и напряжений. Условия возникновения резонанса и его применение на практике.

Реактивные сопротивления индуктивности и емкости

Индуктивностью называется способность тела накапливать энергию в магнитном поле. Для нее характерно отставание тока от напряжения по фазе. Характерные индуктивные элементы — дросселя, катушки, трансформаторы, электродвигатели.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Емкостью называются элементы, которые накапливают энергию с помощью электрического поля. Для емкостных элементов характерно отставание по фазе напряжения от тока. Емкостные элементы: конденсаторы, варикапы.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Приведены их основные свойства, нюансы в пределах этой статьи во внимание не берутся.

Кроме перечисленных элементов другие также имеют определенную индуктивность и емкость, например в электрических кабелях распределенные по его длине.

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока

Если в цепях постоянного тока емкость в общем смысле представляет собой разорванный участок цепи, а индуктивность — проводник, то в переменном конденсаторы и катушки представляют собой реактивный аналог резистора.

Реактивное сопротивление катушки индуктивности определяется по формуле:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Реактивное сопротивление конденсатора:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Здесь w — угловая частота, f — частота в цепи синусоидального тока, L — индуктивность, C — емкость.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Стоит отметить, что при расчете соединенных последовательно реактивных элементов используют формулу:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Обратите внимание, что емкостная составляющая принимается со знаком минус. Если в цепи присутствует еще и активная составляющая (резистор), то складывают по формуле теоремы Пифагора (исходя из векторной диаграммы):

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

От чего зависит реактивное сопротивление? Реактивные характеристики зависят от величины емкости или индуктивности, а также от частоты переменного тока.

Если посмотреть на формулу реактивной составляющей, то можно заметить, что при определенных значениях емкостной или индуктивной составляющей их разность будет равна нулю, тогда в цепи останется только активное сопротивление. Но это не все особенности такой ситуации.

Резонанс напряжений

Если последовательно с генератором соединить конденсатор и катушку индуктивности, то, при условии равенства их реактивных сопротивлений, возникнет резонанс напряжений. При этом активная часть Z должно быть как можно меньшей.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Стоит отметить, что индуктивность и емкость обладает только реактивными качествами лишь в идеализированных примерах. В реальных же цепях и элементах всегда присутствует активное сопротивление проводников, хоть оно и крайне мало.

При резонансе происходит обмен энергией между дросселем и конденсатором. В идеальных примерах при первоначальном подключении источника энергии (генератора) энергия накапливается в конденсаторе (или дросселе) и после его отключения происходят незатухающие колебания за счет этого обмена.

Напряжения на индуктивности и емкости примерно одинаковы, согласно закону Ома:

Где X — это Xc емкостное или XL индуктивное сопротивление соответственно.

Цепь, состоящую из индуктивности и емкости, называют колебательным контуром. Его частота вычисляется по формуле:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Период колебаний определяется по формуле Томпсона:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Так как реактивное сопротивление зависит от частоты, то сопротивление индуктивности с ростом частоты увеличивается, а у ёмкости падает. Когда сопротивления равны, то общее сопротивление сильно снижается, что отражено на графике:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Основными характеристиками контура являются добротность (Q) и частота. Если рассмотреть контур в качестве четырехполюсника, то его коэффициент передачи после несложных вычислений сводится к добротности:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

А напряжение на выводах цепи увеличивается пропорционально коэффициенту передачи (добротности) контура.

При резонансе напряжений, чем выше добротность, тем больше напряжение на элементах контура будет превышать напряжение подключенного генератора. Напряжение может повышаться в десятки и сотни раз. Это отображено на графике:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Потери мощности в контуре обусловлены только наличием активного сопротивления. Энергия из источника питания берется только для поддержания колебаний.

Коэффициент мощности будет равен:

Эта формула показывает, что потери происходят за счет активной мощности:

Резонанс токов

Резонанс токов наблюдается в цепях, где индуктивность и емкость соединены параллельно.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Явление заключается в протекании токов большой величины между конденсатором и катушкой, при нулевом токе в неразветвленной части цепи. Это объясняется тем, что при достижении резонансной частоты общее сопротивление Z возрастает. Или простым языком звучит так – в точке резонанса достигается максимальное общее значение сопротивления Z, после чего одно из сопротивлений увеличивается, а другое снижается в зависимости от того растет или снижается частота. Это наглядно отображено на графике:

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

В общем, всё аналогично предыдущему явлению, условия возникновения резонанса токов следующие:

Применение на практике

Рассмотрим, какая польза и вред резонанса токов и напряжений. Наибольшую пользу явления резонанса принесли в радиопередающей аппаратуре. Простыми словами, а схеме приемника установлены катушка и конденсатор, подключенные к антенне. С помощью изменения индуктивности (например, перемещая сердечник) или величины емкости (например, воздушным переменным конденсатором) вы настраиваете резонансную частоту. В результате чего напряжение на катушке повышается и приемник ловит определенную радиоволну.

резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Смотреть картинку резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Картинка про резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом. Фото резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом

Вред эти явления могут на нести в электротехнике, например, на кабельных линиях. Кабель представляет собой распределенную по длине индуктивность и емкость, если на длинную линию подать напряжение в режиме холостого хода (когда на противоположном от источника питания конце кабеля нагрузка не подключена). Поэтому есть опасность того, что произойдет пробой изоляции, во избежание этого подключается нагрузочный балласт. Также аналогичная ситуация может привести к выходу из строя электронных компонентов, измерительных приборов и другого электрооборудования – это опасные последствия возникновения этого явления.

Заключение

Резонанс напряжений и токов — интересное явление, о котором нужно знать. Он наблюдается только в индуктивно-емкостных цепях. В цепях с большим активным сопротивлениям он не может возникнуть. Подведем итоги, кратко ответив на основные вопросы по этой теме:

В индуктивно-емкостных цепях.

Возникает при условии равенства реактивных сопротивлений. В цепи должно быть минимальное активное сопротивление, а частота источника питания совпадать с резонансной частотой контура.

В обоих случаях по формуле: w=(1/LC)^(1/2)

Увеличив активное сопротивление в цепи или изменив частоту.

Теперь вы знаете, что такое резонанс токов и напряжений, каковы условия его возникновения и варианты применения на практике. Для закрепления материала рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:




Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *