
- •5.2 Реальный колебательный контур
- •8.1 Резонансная частота. Расстройка.
- •9.3 Избирательность и полоса пропускания последовательного контура.
- •Тема занятия 11: Резонанс токов
- •12.1 Входные ачх и фчх параллельного контура.
- •12.2 Подключение параллельного колебательного контура
- •12.3 Передаточные ачх параллельного колебательного контура.
- •12.4. Виды параллельных колебательных контуров.
- •12.4 Сравнение последовательного и параллельного
- •13.1 Гиратор
- •17.2 Физический смысл вносимых сопротивлений.
- •19.1 Анализ переходных процессов при включении rl цепи
- •21.3 Переходная и импульсная характеристика цепей
- •21.4 Переходные процессы в rlc цепи при подключении на
- •21.5 Линии задержки
- •28.1 Определения.
- •29.1 Фнч Баттерворта.
- •29.3 Фвч Баттерворта.
- •30.1 Полосовые фильтры Баттерворта.
- •33.1 Фнч Золотарева.
- •1 Специальные типы фильтров.
- •2 Пьезоэлектрические фильтры.
- •4 Активные фильтры.
12.4. Виды параллельных колебательных контуров.
Контур первого вида :
- условие для того,
чтобы контур обладал избирательностью
по напряжению и работал нормально.
Ri
– внутреннее сопротивление источника,
величина определенная.
Zвх – входное сопротивление контура, тоже величина определенная.
На
практике данное равенство может не
соблюдаться, поэтому для его выполнения
меняют
с
помощью неполного включения контура,
при котором часть индуктивности
переносится из одной веви в другую, при
этом
не изменяются.
Ri изменять не можем, поэтому уменьшаем входное сопротивление контура. Это достигается с помощью автотрансформаторного или неполного включения контура, то есть включение, при котором часть емкостей или индуктивностей переносят из одной ветви в другую так, чтобы резонансная частота и добротность оставались неизменными.
Контур второго вида
L=L1+L2
Поменяется коэффициент включения контура – это отношение индуктивности в первой ветви цепи к суммарной индуктивности контура.
При таком включении входное сопротивление контура уменьшается в P² раз.
Изменение схемы контура приводит к тому, что кроме резонанса токов на частоте:
появляется еще резонанс напряжений на частоте
,
так как есть участок с последовательным соединением индуктивности и емкости.
Контур третьего вида
Аналогично
катушкам разобьем емкости:
коэффициент
включения
Pc=С2/С1+С2=С2/С<1
Вывод: Изменяя индуктивность или емкости между ветвями можно изменить входное сопротивление контура, не изменяя частоту или добротность.
Регулируя коэффициент включения контура можно получить равенство сопротивлений первого и второго контуров и внутреннего сопротивления источника, то есть получится согласованный режим работы цепи, при котором в цепь отдается максимальная мощность.
12.4 Сравнение последовательного и параллельного
колебательных контуров.
последовательный |
параллельный |
1. резонанс напряжений φ=0 Xl=Xc cosφ=1 |
φ=0 Bl=Bc cosφ=1 |
На резонансной частоте входное сопротивление контура минимально и равно активному. |
2. входная АЧХ
|
3. общий ток Io=U/Zвх=U/R- max |
3. общий ток Io=U/Zвх=U/Qρ- min |
4. добротность Q=Uвых/Uвх=Ul/U=k |
4. добротность Q=Il/I=Ic/I |
5 S=P Ql=Qc, Q=0 реактивная мощность |
5 S=P Ql=Qc, Q=0 реактивная мощность |
Тестовые задания:
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема занятия 13: Электронные аналоги колебательных контуров.
Электронными аналогами колебательных контуров являются:
- электронный колебательный контур;
- гиратор;
- реактивный двухполюсник;
- прохождение через колебательный контур сигналов негармонической формы;