공진주파수를 계산하는 공식은 무엇입니까? 우한 UHV는 생산을 전문으로 합니다.직렬 공진 장치, 다양한 제품 선택 및 전문적인 전기 테스트를 통해. 찾을 때직렬 공진 장치, 우한 UHV를 선택하세요.
커패시터와 인덕터를 포함하는 회로에서 커패시터와 인덕터가 병렬로 연결되면 짧은 시간 내에 발생할 수 있습니다. 커패시터의 전압은 점차 증가하고 전류는 점차 감소합니다. 동시에 인덕터의 전류는 점차 증가하고 인덕터의 전압은 점차 감소합니다. 그리고 또 다른 매우 짧은 시간 내에 커패시터의 전압은 점차적으로 감소하고 전류는 점차적으로 증가합니다. 동시에 인덕터의 전류는 점차 감소하고 인덕터의 전압은 점차 증가합니다. 전압의 증가는 양의 최대값에 도달할 수 있고, 전압의 감소는 음의 최대값에 도달할 수도 있습니다. 마찬가지로 이 과정에서 전류의 방향도 양의 방향과 음의 방향으로 바뀌는데, 이를 회로의 전기 진동이라고 합니다.
커패시터와 인덕터가 직렬로 연결되고, 커패시터가 방전되고, 인덕터가 역반동 전류를 가지기 시작하고, 인덕터가 충전됩니다. 인덕터의 전압이 최대치에 도달하면 커패시터는 완전히 방전된 후 인덕터가 방전되기 시작하고 커패시터는 충전되기 시작한다. 이 왕복 운동을 공진이라고 합니다. 이 과정에서 인덕터는 지속적인 충전과 방전으로 인해 전자파를 발생시킨다.
회로 발진 현상은 점차 사라지거나 변하지 않을 수 있습니다. 진동이 지속될 때 우리는 이를 공진이라고도 알려진 등진폭 진동이라고 부릅니다.
다양한 공진 회로를 연구할 때 회로의 품질 계수 Q 값이 관련되는 경우가 많습니다. 그렇다면 Q값은 무엇인가? 아래에서 자세한 논의를 제공하겠습니다.
커패시터나 인덕터의 전압이 한 주기씩 변화하는 시간을 공진주기라 하고, 공진주기의 역수를 공진주파수라 한다. 소위-공진 주파수는 이러한 방식으로 정의됩니다. 이는 커패시터 C 및 인덕터 L의 매개변수, 즉 f=1/√ LC와 관련됩니다.

그림 1 그림 2
1은직렬 공진커패시터 C, 인덕터 L, 커패시터의 누설 저항과 인덕터 R의 라인 저항으로 구성된 회로. 이 회로의 복소 임피던스 Z는 세 구성 요소의 복소 임피던스의 합입니다.
Z=R+jωL+(-j/ωC)=R+j(ωL-1/ωC) ⑴
위 식에서 저항 R은 복소수의 실수부이고, 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스의 차이는 복소수의 허수부이다. 허수부를 X로 표시되는 리액턴스라고 부르며, Ω는 적용된 신호의 각주파수입니다.
X=0일 때 회로는 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스가 서로 상쇄되는 공진 상태에 있습니다. 즉, 방정식 ⑴의 허수부는 0이 되어 회로의 최소 임피던스가 됩니다. 따라서 전류는 최대이고 회로는 이제 회로의 전압과 전류가 동일한 위상을 갖는 순수 저항성 부하 회로입니다. 회로가 공진할 때 커패시턴스는 인덕턴스와 동일하므로 커패시터와 인덕터 양단의 유효 전압은 동일해야 합니다. 커패시터 양단의 유효 전압은 UC=I * 1/Ω C=U/Ω CR=QU이고 품질 계수는 Q=1/Ω CR입니다. 여기서 I는 회로의 총 전류이다.
인덕터 전압의 유효값 UL=Ω LI=Ω L * U/R=QU
품질 계수 Q=Ω L/R 왜냐하면 UC=UL, Q=1/Ω CR=Ω L/R 때문입니다.
적용된 신호 전압에 대한 커패시터 전압의 비율 U UC/U=(I * 1/Ω C)/RI=1/Ω CR=Q
인가된 신호 전압에 대한 인덕터의 전압 비율 U UL/U=Ω LI/RI=Ω L/R=Q
위의 분석을 통해 회로의 Quality Factor가 높을수록 인가되는 전압에 비해 인덕터나 커패시터에 걸리는 전압이 높아지는 것을 알 수 있다.





