Что такое резонанс в колебательном контуре

Что такое резонанс в колебательном контуре

Свободные (или собственные) колебания — это колебания в системе под действием внутренних сил после того, как система выведена из состояния равновесия (в реальных условиях свободные колебания всегда затухающие).

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

Затем результирующий ток в цепи будет возрастать, а энергия из конденсатора будет переходить в катушку до полного разряда конденсатора. В этот момент электрическая энергия конденсатора EC = 0. Магнитная же энергия, сосредоточенная в катушке, напротив, максимальна и равна

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

где L — индуктивность катушки, I0 — максимальное значение тока.

В результате в цепи возникают колебания, длительность которых будет обратно пропорциональна потерям энергии в контуре.

Рис 1. Пример: Осциллограмма LC контура во время замыкания заряженного конденсатора на катушку индуктивности.
С = 240нФ(заряженный), L = 360нГн, F0 ≈ 542кГц.

1.4.2. Вынужденные колебания в контуре.

Вынужденные колебания — колебания, происходящие под воздействием внешних периодических сил.

Автоколебания отличаются от вынужденных колебаний тем, что последние вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с частотой этого воздействия, в то время как возникновение автоколебаний и их частота определяются внутренними свойствами самой автоколебательной системы.

Наиболее простой и содержательный пример вынужденных колебаний можно получить из рассмотрения гармонического осциллятора и вынуждающей силы, которая изменяется по закону:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре.

Консервативный гармонический осциллятор

Второй закон Ньютона для такого осциллятора запишется в виде:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре.

Если ввести обозначения:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

и заменить ускорение на вторую производную от координаты по времени, то получим следующее обыкновенное дифференциальное уравнение:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

Решением этого уравнения будет сумма общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного. Общее решение однородного уравнения было уже получено здесь и оно имеет вид:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

Найдём частное решение. Для этого подставим в уравнение решение вида:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

и получим значение для константы:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

Тогда окончательное решение запишется в виде:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре.

1.4.3. Резонанс в колебательном контуре.

Резонанс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при совпадении частоты собственных колебаний с частотой колебаний вынуждающей силы.

В результате резонанса при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой добротностью. При помощи резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания.

В электронных устройствах резонанс возникает на определённой частоте, когда индуктивная и ёмкостная составляющие реакции системы уравновешены, что позволяет энергии циркулировать между магнитным полем индуктивного элемента и электрическим полем конденсатора.

Механизм резонанса заключается в том, что магнитное поле индуктивности генерирует электрический ток, заряжающий конденсатор, а разрядка конденсатора создаёт магнитное поле в индуктивности — процесс, который повторяется многократно, по аналогии с механическим маятником.

При достижении резонанса, импеданс (комплексное сопротивление двухполюсника (электрической цепи, содержащей две точки для соединения с другими цепями) для гармонического сигнала) последовательно соединённых индуктивности и ёмкости минимален, а при параллельном включении — максимален. Резонансные процессы в колебательных контурах используются в элементах настройки, электрических фильтрах. Частота, на которой происходит резонанс, определяется величинами (номиналами) используемых элементов. В то же время, резонанс может быть и вреден, если он возникает в неожиданном месте по причине повреждения, недостаточно качественного проектирования или производства электронного устройства. Такой резонанс может вызывать паразитный шум, искажения сигнала, и даже повреждение компонентов.

Приняв, что в момент резонанса индуктивная и ёмкостная составляющие импеданса равны, резонансную частоту можно найти из выражения

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

f — резонансная частота в герцах;

L — индуктивность в генри;

C — ёмкость в фарадах.

Важно, что в реальных системах понятие резонансной частоты неразрывно связано с полосой пропускания, то есть диапазоном частот, в котором реакция системы мало отличается от реакции на резонансной частоте. Ширина полосы пропускания определяется добротностью системы (параметр колебательной системы, определяющий ширину резонанса и характеризующий, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний.).

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуреРис 2. Эффект резонанса для разных частот внешнего воздействия и коэффициентов затухания.

1.4.4. Связанные цепи.

Если изменение тока в одном из элементов цепи приводит к появлению э.д.с. в другом элементе, то эти два элемента индуктивно связаны, а возникающая э.д.с. называется э.д.с. взаимной индукции.

Степень индуктивной связи двух элементов цепи характеризуется коэффициентом связи

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре,

где М – взаимная индуктивность элементов цепи,

При расчете цепей с взаимной индуктивностью следует на схеме отметить стрелками выбираемые положительные направления токов в ветвях (или контурных токов). Кроме того, одинаковыми условными значками (звездочками, точками, буквами и т.п.) обозначить одноименные зажимы каждой пары индуктивно связанных катушек.

Одноименными называются такие зажимы, при одинаковом положительном направлении токов относительно которых, магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складываются.

1.4.5. Кварцевый резонатор.

Кварцевый резонатор — прибор, в котором пьезоэлектрический эффект и явление механического резонанса используются для построения высокодобротного резонансного элемента электронной схемы.

На пластинку, кольцо или брусок, вырезанные из кристалла кварца определённым образом, нанесены 2 и более электродов — проводящие полоски.

Пластинка закреплена и имеет собственную резонансную частоту механических колебаний.

При подаче напряжения на электроды благодаря пьезоэлектрическому эффекту происходит изгибание, сжатие или сдвиг в зависимости от того, каким образом вырезан кусок кристалла.

Однако колеблющаяся пластинка в результате того же пьезоэлектрического эффекта создаёт во внешней цепи противо-ЭДС, что можно рассматривать как явление, эквивалентное работе катушки индуктивности в колебательном контуре.

Если частота подаваемого напряжения равна или близка к частоте собственных механических колебаний пластинки, затраты энергии на поддержание колебаний пластинки оказываются намного ниже, нежели при большом отличии частоты. Это тоже соответствует поведению колебательного контура.

Рис 3. Эквивалентная схема.

Условное обозначение кварцевого резонатора (сверху) и его эквивалентная схема (снизу)

C0 — собственная ёмкость кристалла, образуемая кристаллодержателем и/или обкладками резонатора.

C1, L1 — эквивалентная ёмкость и индуктивность механической колебательной системы резонатора.

R1 — эквивалентное сопротивление потерь механической колебательной системы.

Источник

РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ в колебательном контуре

Имеются два случая резонанса в колебательных контурах: резонанс напряжений и резонанс токов.
Резонанс напряжений, или последовательный резонанс, наблюдается в случае, когда генератор переменной эдс нагружен

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

на соединенные последовательно L и С контура (рис.1 а), т.е. включен внутри контура.

В такой цепи имеется активное сопротивление г и общее реактивное сопротивление х, равное

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Разность хL, и xC берется потому, что индуктивное и емкостное сопротивления оказывают противоположные влияния на ток. Первое вызывает отставание по фазе тока от напряжения, а второе, наоборот, создает отставание напряжения от тока.

Для собственных колебаний xL и хс равны друг другу. Если частота генератора равна частоте контура, то для тока, создаваемого генератором, xL и хC также одинаковы. Тогда общее реактивное сопротивление х станет равным нулю и полное сопротивление цепи для генератора равно только одному активному сопротивлению, которое в контурах имеет сравнительно небольшую величину. Благодаря этому ток значительно возрастает и устраняется сдвиг фаз между напряжением генератора и током.

Резонанс напряжений выражается в том, что полное сопротивление контура становится наименьшим и равным активному сопротивлению, а ток становится максимальным.
Условием резонанса напряжений является равенство частот генератора и контура f = fo, или равенство индуктивного и емкостного сопротивлений для тока генератора: xL = хC.

Когда частота генератора больше частоты контура, индуктивное сопротивление преобладает над емкостным и контур представляет для генератора сопротивление индуктивного характера.

Если частота генератора меньше частоты контура, то емкостное сопротивление больше индуктивного и контур для генератора является сопротивлением емкостного характера. В любом из этих случаев при отклонении от резонанса полное сопротивление контура возрастает по сравнению а его величиной при резонансе.

На (рис.1 б) показаны графики изменения полного сопротивления контура z и тока I при изменении частоты генератора f.

Для расчета сопротивления контура и тока при резонансе напряжений служат простые формулы:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Таким образом, напряжение генератора U равно падению напряжения на активном сопротивлении (г).
Большой ток в контуре при резонансе создает на индуктивном и емкостном сопротивлениях напряжения, значительно превышающие напряжение генератора. Они равны:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Так как хL = хC = р, то эти напряжения равны, но они противоположны по фазе и взаимно компенсируют друг друга. Действительно, напряжение на катушке опережает ток на 90°, а напряжение на конденсаторе отстает от тока на 90°. Ясно, что между этими напряжениями сдвиг фаз равен 180°.

Кривая резонанса для тока, приведенная на (рис.1 6), при небольшом Изменении частоты показывает также изменение напряжения UL и Uс (только в ином масштабе). Это следует из того, что при изменении частоты вблизи резонанса ток меняется сильно, а сопротивления xL и хC — сравнительно мало.

Например, если fpeз — 1000 кгц и частота изменяется на 20 кгц, т.е. на 2%, то сопротивления xL и хС изменяются каждое также только на 2%. В результате напряжения UL = IxL и Uc = IxС изменяются почти точно пропорционально току.

При резонансе напряжение на катушке или на конденсаторе в Q раз больше, чем напряжение генератора, равное U — Ir. Напряжение на L или С равно UL = Uc = р. Поэтому

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Чем выше добротность контура Q, тем больше увеличение напряжения при резонансе.

Повышение напряжения на катушке и на конденсаторе характерно для резонанса напряжений, само название которого подчеркивает увеличение напряжения в момент резонанса.

Большие напряжения на катушке и конденсаторе получаются за счет постепенного накопления энергии в контуре в процессе возникновения в нем колебаний. Эдс генератора возбуждает в контуре колебания, амплитуда которых нарастает до тех пор, пока энергия, даваемая генератором, не станет равна потерям энергии в активном сопротивлении контура. После этого в контуре происходят мощные колебания, характеризующиеся большой величиной тока и большими напряжениями, а генератор расходует небольшую мощность только для компенсации потерь энергии.

Подобно этому можно, раскачивая тяжелый маятник легкими движениями руки с частотой, равной его собственной частоте, постепенно довести амплитуду колебаний маятника до значительной величины, во много раз превышающей амплитуду колебаний руки, играющей роль генератора.

Резонанс напряжений применяется в радиотехнике для получения максимального тока и напряжения в контуре.

Например, антенный контур радиопередатчика настраивают на резонанс напряжений для того, чтобы ток в антенне был максимальным. Тогда дальность действия передатчика будет наибольшей. Входной контур приемника также настраивают на резонанс напряжений для того, чтобы получить усиление напряжения сигналов той радиостанции, на частоту которой настроен контур. Напряжения сигналов других радиостанций, частоты которых отличаются от резонансной частоты приемного контура, усиливаются незначительно.

При резонансе напряжений в величину активного сопротивления контура входит внутреннее сопротивление генератора. Если оно велико, то качество контура может стать низким и резонансные свойства его будут выражены слабо. Поэтому для резонанса напряжений генератор, питающий контур, должен иметь малое внутреннее сопротивление.

Источник

Параллельный колебательный контур

В прошлой статье мы с вами рассмотрели последовательный колебательный контур, так как все участвующие в нем радиоэлементы соединялись последовательно. В этой же статье мы рассмотрим параллельный колебательный контур, в котором катушка и конденсатор соединяются параллельно.

Параллельный колебательный контур

Идеальный колебательный контур

На схеме идеальный колебательный контур выглядит вот так:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Реальный колебательный контур

В реальности у нас катушка обладает приличным сопротивлением потерь, так как намотана из провода, да и конденсатор тоже имеет некоторое сопротивление потерь. Потери в емкости очень малы и ими обычно пренебрегают. Поэтому оставим только одно сопротивление потерь катушки R. Тогда схема реального колебательного контура примет вот такой вид:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

R — это сопротивление потерь контура, Ом

L — индуктивность, Генри

Принцип работы параллельного колебательного контура

Давайте подцепим к генератору частоты реальный параллельный колебательный контур

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Что будет, если мы подадим на контур ток с частотой в ноль Герц, то есть постоянный ток? Он спокойно побежит через катушку и будет ограничиваться лишь сопротивлением потерь R самой катушки. Через конденсатор ток не побежит, потому что конденсатор не пропускает постоянный ток. Об это я писал еще в статье конденсатор в цепи постоянного и переменного тока.

Давайте тогда будем добавлять частоту. Итак, с увеличением частоты у нас конденсатор и катушка начнут оказывать реактивное сопротивление электрическому току.

Реактивное сопротивление катушки выражается по формуле

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

а конденсатора по формуле

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Более подробно про это можно прочитать в этой статье.

Если плавно увеличивать частоту, то можно понять из формул, что в самом начале при плавном увеличении частоты конденсатор будет оказывать бОльшее сопротивление, чем катушка индуктивности. На какой-то частоте реактивные сопротивления катушки XL и конденсатора XC уравняются. Если далее увеличивать частоту, то уже катушка уже будет оказывать большее сопротивление, чем конденсатор.

Резонанс параллельного колебательного контура

Очень интересное свойство параллельного колебательного контура заключается в том, что при ХL = ХС у нас колебательный контур войдет в резонанс. При резонансе колебательный контур начнет оказывать большее сопротивление переменному электрическому току. Еще часто это сопротивление называют резонансным сопротивлением контура и оно выражается формулой:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Rрез — это сопротивление контура на резонансной частоте

C — собственно сама емкость конденсатора

R — сопротивление потерь катушки

Формула резонанса

Для параллельного колебательного контура также работает формула Томсона для резонансной частоты как и для последовательного колебательного контура:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

F — это резонансная частота контура, Герцы

L — индуктивность катушки, Генри

С — емкость конденсатора, Фарады

Как найти резонанс параллельного колебательного контура на практике

Ладно, ближе к делу. Берем паяльник в руки и спаиваем катушку и конденсатор параллельно. Катушка на 22 мкГн, а конденсатор на 1000пФ.

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Итак, реальная схема этого контура будет вот такая:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Для того, чтобы все показать наглядно и понятно, давайте добавим к контуру последовательно резистор на 1 КОм и соберем вот такую схему:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

На генераторе мы будет менять частоту, а с клемм X1 и X2 мы будем снимать напряжение и смотреть его на осциллографе.

Нетрудно догадаться, что у нас сопротивление параллельного колебательного контура будет зависеть от частоты генератора, так как в этом колебательном контуре мы видим два радиоэлемента, чьи реактивные сопротивления напрямую зависит от частоты, поэтому заменим колебательный контур эквивалентным сопротивлением контура Rкон.

Упрощенная схема будет выглядеть вот так:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Интересно, на что похожа эта схема? Не на делитель ли напряжения? Именно! Итак, вспоминаем правило делителя напряжения: на меньшем сопротивлении падает меньшее напряжение, на бОльшем сопротивлении падает бОльшее напряжение. Какой вывод можно сделать применительно к нашему колебательному контуру? Да все просто: на резонансной частоте сопротивление Rкон будет максимальным, вследствие чего у нас на этом сопротивлении «упадет» бОльшее напряжение.

Начинаем наш опыт. Поднимаем частоту на генераторе, начиная с самых маленьких частот.

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Как вы видите, на колебательном контуре «падает» малое напряжение, значит, по правилу делителя напряжения, можно сказать, что сейчас у контура малое сопротивление Rкон

Добавляем частоту. 11,4 Килогерца

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Как вы видите, напряжение на контуре поднялось. Это значит, что сопротивление колебательного контура увеличилось.

Добавляем еще частоту. 50 Килогерц

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Заметьте, напряжение на контуре повысилось еще больше. Значит его сопротивление еще больше увеличилось.

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Обратите внимание на цену деления одного квадратика по вертикали, по сравнению с прошлым опытом. Там было 20мВ на один квадратик, а сейчас уже 500 мВ на один квадратик. Напряжение выросло, так как сопротивление колебательного контура стало еще больше.

И вот я поймал такую частоту, на которой получилось максимальное напряжение на колебательном контуре. Обратите внимание на цену деления по вертикали. Она равняется двум Вольтам.

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Дальнейшее увеличение частоты приводит к тому, что напряжение начинает падать:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Снова добавляем частоту и видим, что напряжение стало еще меньше:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Что происходит на резонансной частоте в параллельном колебательном контуре

Давайте более подробно рассмотрим эту осциллограмму, когда у нас было максимальное напряжение с контура.

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Что здесь у нас произошло?

Так как на этой частоте был всплеск напряжения, следовательно, на этой частоте параллельный колебательный контур имел самое высокое сопротивление Rкон. На этой частоте ХL = ХС. Потом с ростом частоты сопротивление контура снова упало. Это и есть то самое резонансное сопротивление контура, которое выражается формулой:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Резонанс токов

Итак, давайте допустим, мы вогнали наш колебательный контур в резонанс:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Чему будет равняться резонансный ток Iрез ? Считаем по закону Ома:

Но самый прикол в том, что у нас при резонансе в контуре появляется свой собственный контурный ток Iкон , который не выходит за пределы контура и остается только в самом контуре! Так как с математикой у меня туго, поэтому я не буду приводить различные математические выкладки с производными и комплексными числами и объяснять откуда берется контурный ток при резонансе. Именно поэтому резонанс параллельного колебательного контура называется резонансом токов.

Добротность параллельного колебательного контура

Кстати, этот контурный ток будет намного больше, чем ток, который проходит через контур. И знаете во сколько раз? Правильно, в Q раз. Q — это и есть добротность! В параллельном колебательном контуре она показывает во сколько раз сила тока в контуре Iкон больше сила тока в общей цепи Iрез

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

Если сюда еще прилепить сопротивление потерь, то формула примет вот такой вид:

Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть фото Что такое резонанс в колебательном контуре. Смотреть картинку Что такое резонанс в колебательном контуре. Картинка про Что такое резонанс в колебательном контуре. Фото Что такое резонанс в колебательном контуре

R — сопротивление потерь на катушке, Ом

Применение параллельного колебательного контура

Параллельный колебательный контур применяется в радиоприемном оборудовании, где надо выделить частоту какой-либо станции. Также с помощью колебательного контура можно построить различные резонансные фильтры.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *