1 / 18

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 1 из 18. Тема. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. Часть 2. План темы 1. Контур с неполным включением индуктивности. 2. Контур с неполным включением ёмкости. 3. Применение контуров. 7. Контрольные вопросы. Автор Останин Б.П.

Download Presentation

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 1 из 18 Тема ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР Часть 2 План темы 1. Контур с неполным включением индуктивности. 2. Контур с неполным включением ёмкости. 3. Применение контуров. 7. Контрольные вопросы. Автор Останин Б.П.

  2. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 2 из 18 i L1 L2 u j C i2 i1 R2 R1 Параллельный контур с неполным включением индуктивности (контур второго вида) pL = 0 L1 L2 pL = 1 Автор Останин Б.П.

  3. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 3 из 18 Входное сопротивление контура Контур с неполным включением индуктивности При высокой добротности и вблизи резонанса Автор Останин Б.П.

  4. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 4 из 18 Контур с неполным включением индуктивности На частоте резонанса мнимая составляющая равна нулю, а это возможно только при Автор Останин Б.П.

  5. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 5 из 18 Контур с неполным включением индуктивности Таким образом, частота резонанса токов параллельного контура второго вида не зависит от коэффициента включения индуктивности pL и совпадает с частотой последовательного колебательного контура, составленного из тех же элементов, что и данный параллельный контур. Частота резонанса напряжений зависит от коэффициента включения индуктивности pL. Автор Останин Б.П.

  6. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 6 из 18 Подставим полученную РН в формулу входного сопротивления Тогда ZРТ на частоте РН - резонансное сопротивление контура основного вида Поскольку , то При Контур с неполным включением индуктивности. Сопротивление на частоте резонанса Автор Останин Б.П.

  7. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 7 из 18 ZВХ() RВХ Р(pL) 0 РТ РН  () 90 0 РТ РН  -90 Контур с неполным включением индуктивности Автор Останин Б.П.

  8. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 8 из 18 Выводы Важнейшие параметры контура второго вида (РТ, Q, ) не зависят от коэффициента включения pL и совпадают с темы же величинами основного контура. В то же время резонансное сопротивление RРТ является функцией pL. Контур с неполным включением индуктивности: выводы Токи ветвей на резонансной частоте превышают действующее значение входного тока в pLQраз Автор Останин Б.П.

  9. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 9 из 18 Контур с неполным включением индуктивности: использование Зависимость резонансного сопротивления RРТ от pLшироко используется на практике при согласовании контура с источником энергии. Согласование осуществляется путём надлежащего выбора pL, причём при изменении pLнастройка контура и ширина его полосы пропускания, определяемая эффективной добротностью, не изменяется. Наличие ярко выделенного минимума в АЧХ может быть использовано для подавления колебаний, частота которых близка к РН. Автор Останин Б.П.

  10. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 10 из 18 i C2 C1 L i2 i1 j u R1 R2 Параллельный контур с неполным включением ёмкости (контур третьего вида) Автор Останин Б.П.

  11. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 11 из 18 Контур с неполным включением ёмкости: выводы Важнейшие параметры контура с неполным включением ёмкости (РТ, Q, ) не зависят от pС и совпадают с теми же величинами основного контура, построенного из тех же элементов и, следовательно, обладающего той же суммарной ёмкостью и тем же суммарным сопротивлением. В то же время резонансное сопротивление RРТ является функцией pС. Автор Останин Б.П.

  12. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 12 из 18 где где Сравните: Контур с неполным включением ёмкости Частота резонанса напряжений Автор Останин Б.П.

  13. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 13 из 18 ZВХ() RВХ Р(pС) 0 РТ  РН () 90 0 РТ РН  -90 Контур с неполным включением ёмкости: АЧХ и ФЧХ Автор Останин Б.П.

  14. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 14 из 18 Резистивным сопротивлением конденсатора можно пренебречь I R1 C U J I2 I1 L Касается параллельных контуров всех трёх видов Автор Останин Б.П.

  15. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 15 из 18 Применение Контур с антенной R C U I2 I1 L Автор Останин Б.П.

  16. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 16 из 18 Применение Полосовой фильтр Автор Останин Б.П.

  17. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 17 из 18 Применение Задерживающий фильтр Автор Останин Б.П.

  18. Паралл. колеб. контур часть 2. Слайд 18 из 18 Контрольные вопросы 1. Начертите схему параллельного колебательного контура второго вида. 2. Начертите схему параллельного колебательного контура третьего вида. 3. Начертите АЧХ контура второго вида. 4. Начертите ФЧХ контура второго вида. 5. Начертите АЧХ контура третьего вида. 6. Начертите ФЧХ контура третьего вида. 7. Укажите области применения параллельных контуров основного вида. 8. Укажите области применения параллельных контуров второго вида. 9. Укажите области применения параллельных контуров третьего вида. 10. Начертите схемы примеров применения параллельных контуров. Автор Останин Б.П.

More Related