공진 회로의 작동 원리

Nov 20, 2025 메시지를 남겨주세요

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Resonant Test System


직렬회로에서 공진이 발생할 때의 전압파형. 전압 구형파가 LC 직렬 회로에 적용되면 구형파의 전면 및 후면 가장자리 모두 LC 직렬 회로를 여기(즉, 에너지 수신)하고, 각 여기 후에 감쇠 발진(즉, 에너지 손실)이 발생합니다. 입력 전압 파형의 상승률 dv/dt 값이 공진 회로 파형(사인파)의 상승률보다 클 때 회로는 여기를 생성합니다. 입력 전압 파형의 상승률 dv/dt 값이 공진 회로 파형의 상승률보다 작을 때 회로는 댐핑을 생성합니다.


발진 회로의 에너지가 각 여기 후에 완전히 소비되지 않았기 때문에 새로운 여기가 적용되어 발진 전압을 몇 번이고 중첩합니다. 여기의 위상이 발진 파형의 위상과 동기화될 수 있으면 여기된 에너지가 회로에서 손실된 에너지와 같아질 때까지 발진 전압의 진폭이 증가합니다. 따라서 공진 회로의 품질 계수 Q 값이 높으면 공진 전압도 매우 높게 상승할 수 있습니다. 이상적으로는 Q 값이 무한히 높으면(즉, 안테나에 손실이 없으면) 공진 전압의 진폭도 무한히 높아지지만 이러한 상황은 존재하지 않습니다.


LC 직렬 회로에서 공진 동안의 전압 진폭은 여자 파형의 위상과 밀접한 관련이 있지만 여자 파형의 진폭과 특별히 상관 관계는 없습니다. 전압 구형파 사이의 위상이나 주기가 엄격하게 동일하게 유지되지 않으면 파형에 심각한 지터가 발생하고 공진 전압의 진폭도 크게 감소합니다. 따라서 일부 측정 방법에서는 특정 공간에서 간섭 신호의 전자기장 강도를 객관적으로 측정할 수 없습니다.


또한, 테스트에 사용되는 수신 안테나도 전기장 유도선, 자기장 유도 안테나, 전자장 유도 안테나로 구분된다는 점에 유의해야 합니다.


간섭신호 수신 안테나의 원리만을 분석하였습니다. 실제 응용에서는 안테나가 수신 안테나와 송신 안테나를 구체적으로 구분하지 않고 둘 다 동일한 안테나를 사용할 수 있습니다. 따라서 회로에서 전류가 흐르는 모든 충전된 도체 또는 도체는 송신 안테나로 간주될 수 있습니다.


전자 기기에서 발생하는 방사 간섭의 크기는 간섭 신호의 진폭뿐만 아니라 유도 커패시터 C1, C2의 크기, 즉 전기장 방사 면적(커패시턴스는 면적에 비례함) 및 자기장 방사 면적과도 관련이 있습니다. 따라서 간섭 신호의 방사 영역을 최소화하는 것은 공진 회로의 작동 원리인 방사 간섭을 줄이는 좋은 방법입니다.

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