Паралелно настроена верига
Ако източникът на сигнал е свързан паралелно L и С елементи, веригата се нарича паралелно.
Паралелна напрежение верига действа на L и С са еднакви и токовете, протичащи в L и С са различни.
В идеалния верига без загуби в случай на равен XC и XL (ІS и ІL), общият ток става 0, т.е. импеданс линия приближава безкрайност.
В случая, когато честотата на сигнала намалява, ДЧ става по-голям от XL. следователно IC В реално верига загуби присъстват главно концентрирана в бобината L. В присъствието на устойчивост загуба на веригата при резонансна честота вече не е безкраен. Като се има предвид загуба дори при резонанс (XL = XC), токът във веригата не е 0, и е активен компонент на тока в верига на бобината (IK = IL + IR). Ако честотата на сигнал за промяна в посока на нарастване на увеличението на съпротивлението XL, XC и субсидии. Следователно се увеличава, а намалява. електрически ток по този начин също се увеличава и става капацитивен (фазов ъгъл # 966; между напрежението и тока е равно на 0), общото съпротивление на намалява верига и реактивни увеличава. Ако честотата намалява, намалението XL, XC и по този начин увеличават ІL увеличаване и намаляване ІS. Текущ цяло и става индуктивен (# 966; <0). Резонансный ток растет, следовательно общее сопротивление (Z) контура уменьшается, а реактивное растет. Ако промяната на честотата значително след X започне да намалява, като честотата намалява индуктивни реактанс намалява, а все по-често намалява капацитет. Така при резонансната честота на резистентност верига контур (Z) и има най-активен характер (# 966, между напрежение и ток е равен на 0) и когато честотата е бързо намалява и става сложна. В паралелната схема като условие за серийния резонанс е равен реактивни съпротивления. Следователно паралелно верига са такива изрази за f0. вълна устойчивост и качество фактор. За разлика от последователно схема за паралелен качество верига фактор показва колко пъти на ток в елементите на бримкови повече консумация на ток източник на сигнал. В математически израз за паралелно резонансна верига (Z0) съпротивление е получен от условието, че токът в индуктивен клон IK определя от комплекс импеданс в този клон. # 9472; устойчивост на паралелен трептящ кръг. Тъй като резонансна верига съпротивление зависи от честотата, след това може да се използва за изолиран ?? eniya съответната честота на сигнала. Допълнителни серийни и паралелни вериги, вериги, наречени първият вид често се използват в радио вериги тото и видовете MTH. Отличителна черта на схеми P-те вида е, че те имат две резонансни честоти и f0posl f0par. Например в схема с два индуктора да се определи честотата (# 969 и след), в която L2 и С образуват серия резонансна верига, но при честоти под # 969, след общото съпротивление верига L2 С (х) е капацитивен. и паралелно резонанс на условията: По същия начин, в схема с два кондензатора в схема за: C2 L е осигурен серийния резонанс # 969; L = 1 / # 969 С2 и паралелен резонанс условие. еквивалентни вериги резистентност и п-ти W-ти добитък (R0e), когато паралелен резонанс е по-малък от контура на първия вид с едни и същи елементи. Например, ако P във веригата на първия вид с две намотки L1 = L2 = L, след това R0e верига за първият вид, и веригата за P-ти тип е, т.е. четири пъти по-малко. Ако съотношението марки # 9472; превърне съотношение, получаваме: където р ≤ 1 # 9472; съотношение включване. Тази връзка се отнася и за верига W Ith вида само с две кондензатори в този случай: * От експресия види, че контурът на тото и MTH видове маневрени действие на външното натоварване е намалена в 1/2 п пъти. Свързване към паралелна верига (или на отделен кондензатор или индуктивност) на източника на сигнал с вътрешно съпротивление Ri. или друго външно съпротивление, намаляване на нейната устойчивост. Например, ако резистентност контур R0e = р 2 / R свързване на източник на сигнал с импеданс Rі = R0e. тогава еквивалент съпротивлението на веригата намалява два пъти (в) Но това е еквивалентно на повишена устойчивост загуба R два пъти във веригата. Следователно между външната съпротивление шунт и загубата резистентност съществува обратно пропорционална връзка. Така, ако паралелно верига е свързан външно съпротивление шунт Rsh. това е равносилно на включването на допълнителен импеданс в серия с индуктор, на фактора на качеството на веригата разгражда. Например има контур, който: # 961; = XL = Хе = 100 ома при честота 1000kGts, и г = 1 ома. След Q = # 961/2 = 100, Р = 2 # 916; е = f0 / Q = 1000/100 = 10 кХц r0e = # 961; 2 / R = 10 ома. Ако тази схема за свързване на източник на сигнал (например антена) с вътрешно съпротивление на 1100 ома, тя е еквивалентна на включването на допълнителна устойчивост загуба. Така предаване се е увеличил с 10 пъти. Ако една и съща антена сега е свързан с центъра на крана на намотки 1/10, а след това В тази лента едва ли се разширява, но на входния сигнал се отслабва поради на напрежението в Rі. при ниска Рин. Свързани вериги колебания Контурите каза, че са свързани, ако енергията на един от тях чрез комуникация елемент се предава на втория. Свързващ елемент да бъде, например магнитно поле, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ пресича конвектори завоите на двете вериги на трептене, такава връзка се нарича трансформатор. В случая, когато първата схема за сигнал (U) с честота, равна на честотата резонанс на тези схеми, първичната верига ток I1 настъпва съвпада с фазата на U. Този ток създава магнитен поток бобина L1 F, която пресича завоите на L2 на рулони и причини EMF взаимно u1,2: , защото , Където М - Vzaimoinduktivnye. Това електродвижеща сила ще доведе ток I2 съвпада във фаза с U1,2 (R в резонанс - активен). ток I2 причина взаимно EMF (U2,1) L1 бобина. Това електродвижеща сила насочено срещу U, в тази връзка, общото напрежение и ток I1 намалява. Това е еквивалентно на факта, че повишена устойчивост Rn1 загуби в първичния контур. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, като втората схема за вземане на първата съпротива, и толкова по-голям, по-голямата взаимно индуктивност (М). Ако честотата на сигнала, не отговаря на резонансните честоти на веригите, а след това съпротивление на вмъкване ще бъдат активни и реактивни компоненти. Ако F на сигнала Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, реактивния компонент се отнася еднакво за самостоятелно индукция електродвижещата сила U, след това се сумират и това е еквивалентно на увеличаване на индуктивност, т.е. увеличи индуктивност на съпротивлението на бобината. Поради тази причина Hvnes - индуктивен. Ако Fc> F0 схеми, тяхното съпротивление е индуктивен, като токовете в двете вериги изостава на напрежението. В този случай, на електродвижещата сила също има активна U2,1 (U2,1A) и реактивен (U2,1R) съставна във връзка с това се довежда съпротивление и съпротивление. Освен това, реактивен компонент е насочено срещу EMF на L1 самостоятелно индукционна бобина. т.е. намаляване на стреса върху него, във връзка с това, направено от реактивен съпротивление е капацитивен. Освен трансформатор свързване между вериги трябва да автотрансформатор връзка и връзка поради вътрешния и външния контейнер. Във всеки вид комуникация, комуникацията се осъществява чрез съпротивление на свързване. Когато трансформатор свързване, съпротивлението на свързване се определя Vzaimoinduktivnye. С индуктивна връзка, съпротивлението на свързване се определя чрез свързване на рулони. С индуктивно съпротивление vnutriemkostnoy комуникационна връзка, зависи от капацитета на комуникация. По същия начин, когато zovnієmnіsnomu връзка. В друга форма на комуникация, степента на асоциация е количествено коефициент свързване. където свети -length - съпротивление свързващ елемент. X1. X2 - реактанс елемент вериги, които имат един и същ характер като запален -length. - За трансформатор връзка: - За авто-трансформатор връзка: - За vnutriemkostnoy връзка: - За vneshneemkostnoy връзка: Колкото по-голяма степен на свързване между контурите (CWS), за по-голяма устойчивост вмъкване. Тъй като индуцирано съпротивление е от различен характер от разминаването линия импеданс (в е Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, с честота под f0. резистентност линия носи капацитивен и Hvnes - индуктивен и при определена честота f1 възниква резонанс (долната комуникация честота). И при честота над f0, устойчивост на линия носи индуктивен и вмъкване - капацитивен характер и друг резонанс (горната комуникация честота) може да възникне на f2. В този случай, ако се увеличи CWS. увеличава Hvnes и комуникационни честоти се променят (освен спрямо f0), и ако umenshashat СТВ, след Hvnes също намалява, а след това честотата на комуникация доближи до f0. По някое SWR <Ккритич частоты связи (резонансы) вообще не возникают, так как Хвнес <Хк . VSWR> Kkritich форма потапяне появява в честотната характеристика на Fo се дължи на факта, че Rvnes увеличава и става по-голямо от резонансната честота на Rvnes честоти. Когато К = Kkritich, Rvnes = RP1. Това условие е изпълнено и комуникационни честоти. Качествените показатели, свързани контури са определени въз основа на това какви са изискванията към тях. Най-слънце ?? го от свързаните с вериги, необходими за осигуряване определя ?? ennuyu трафик при наклон отговор на висока честота. В съответните контури P (бар) се определя не само от f0 и Q, но също и чрез VSWR. С много малко комуникация (SWR <Ккритич ) полоса связанных контуров меньше полосы одиночного контура почти в два раза. Псв =0,64 Под (при Ксв <<Ккритич ). Чрез увеличаване на групата разширява и VSWR VSWR = 0,68Kkritich е равни ленти ?? е = PSV единична верига съгласно (VSWR = 0,68Kkr). С увеличаване на VSWR, Р простира в недостатъчност и AFC вериги свързани с ниво 0.707 VSWR = 2,41Kkr. и PSV = 3,1Pod. Следователно, за разлика от единични вериги, свързани в осцилиращ схеми Р може да бъде контролирана промяна на СТВ. Друго предимство на обвързани вериги е по-висока наклона на честотната характеристика на скатове. Това се обяснява с факта, че вторият токовата верига зависи не само от сигнал F на източника, но от първичната верига ток, което също намалява с промяната в е. Като се има предвид зависимостта otnastroyki вериги отличават първия частичен втори частичен и пълен и комплексен резонанс. се наблюдава Първата частична резонанс, ако честотата тунинг на първия кръг съвпада с източника на сигнал е и втората честота не съвпада. В този случай, първата верига разстройване настоящата си (I1) се редуцира, и следователно намалява U1,2 и втората текущия път (I2) (F01 зависи F02. Тъй като това зависи от CVI. ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ зависи F02). Наблюдава се втората частична резонанс, ако е втория кръг съвпада с F на сигнала, а е не съответства на първата. След I2 намалява, когато разстройката на втората верига. но също така намалява и съпротивлението на тяхното вкарване в първия кръг, във връзка с текущия I1 се увеличава. За да се получи пълно резонанс е от решаващо значение за всяка схема за индивидуално коригира сигнал е в много малка връзка между тях и след това може да бъде увеличена до СТВ СТВ = KCR. където съпротивлението на вмъкване ще бъдат незначителни и не poyavyatsya резонансни честоти за комуникация. Само с пълен резонанс може да се постигне най-висока ефективност и най-голямата сила във втория кръг. С увеличаване VSWR увеличава RVN. Следователно сегашното I1 намалява. С увеличаване SWR стопи EMF взаимно U1,2. което води до ток I2. Но когато КСВ> KCR ток I2 намалява Текущ I1 също намалява, а Rvnes от първия към втория кръг се увеличава Електрически филтри и тяхната класификация Електрически филтър - ϶ᴛᴏ устройство преминава сигнали ?? ennyh определени честоти. Електрически филтри обикновено се използват за необходими изолиран ?? eniya хармонични компоненти на не-синусоидални сигнали. Честотите, които са преминали филтри (трябва да премине) без значително намаляване на филтър честотна лента. Честоти, които не преминават филтри съдържат филтър на обхвата stopband. Честота разделителната лента и stopband се нарича средните честоти. Поради зависимостта защото всяка честотна лента филтър, филтри отличават ниските и високите честоти, както и повторно ивица и електронни филтри. Всеки филтър може да се характеризира чрез всеки фактор или вмъкване загуба. Освен това, в предавателни обхвати ?? съотношение д предаване трябва да бъде увеличен и постоянна и групи в ?? д stopband - минимални (нула). Всички реални филтри не предвиждат нулев коефициент на предаване ленти ?? д задържане и устойчиви коефициент предаване в предаване на ленти ?? Е. Има няколко различни видове филтри. Например: RC, LC, CL, кварц, пиезоелектричен, електромеханични и др .. За прост паралелно верига (Фиг. 16.1 а) имаме. Следователно, за да се получи без загуби верига, където - вълна или характеристика съпротивление на веригата, - резонансната честота - относителната разстройката. Характеристиките на честотни показани на Фиг. 16.2. Фиг. 16.2. [Прочети още]. Паралелното осцилираща верига с два индуктора се наричат комплекс. Тя се различава от проста схема че индуктивност е наличен в двата клона на веригата, и капацитета на само един (фиг. 16.1, б). Ние намираме тази верига клонове съпротивление без загуби: и къде. [Прочети още]. Паралелното осцилираща верига с два индуктора се наричат комплекс. Тя се различава от проста схема че индуктивност е наличен в двата клона на веригата, и капацитета на само един (фиг. 16.1, б). Ние намираме тази верига клонове съпротивление без загуби: и къде. [Прочети още]. Разглеждане на мрежа, състояща се от паралелно свързани активен индукционен и капацитивни съпротивления. За тази схема комплекс проводимост. ъгъл фаза. проводимост модул. Този израз показва, че взаимното компенсиране на реактивната. [Прочети още]. Паралелно настроена верига - верига, съставена от кондензатор и бобина свързани паралелно. Схема еквивалентна схема. За изучаване на свойствата на веригата трябва да се използва паралелно еквивалентна схема: в , [Прочети още].виж също