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                  電力試驗中回路產生諧振的工作原理

                  更新時間:2019-07-13瀏覽:2010次

                      當電壓方波作用于LC串聯回路時,方波的前后沿都會對LC串聯回路產生激勵(即接收能量),每次激勵過后又會產生阻尼振蕩(即損耗能量),當輸入電壓波形的上升率dv/dt值大于諧振回路波形(正弦波)的上升率時,電路就會產生激勵;當輸入電壓波形的上升率dv/dt值小于諧振回路波形的上升率時,電路就會產生阻尼。
                      由于每次激勵過后振蕩回路的能量還沒有損耗完,緊接著又來一次新的激勵,使振蕩電壓一次、又一次地進行疊加,如果激勵的相位與振蕩波形的相位能保持同步,則振蕩電壓的幅度會越來越高,直到激勵的能量與電路損耗的能量相等為止。
                      串聯諧振.jpg
                      因此,當諧振回路的品質因數Q值很高時,諧振電壓也可以升得很高,理想的情況是Q值無限高(即天線沒有損耗),則產生諧振電壓的幅度也會升得無限高,但這種情況是不存在的。
                      LC串聯回路產生諧振時的電壓幅度與激勵波形的相位密切相關,而與激勵波形的幅度反而相關不是特別大。另外還需指出,測試用的接收天線還分電場感應電線和磁場感應天線,還有電磁場感應天線。
                      實際應用中天線是不具體區分接收天線和發射天線的,兩者都可以同用一根天線。因此,電路中任何帶電的導體或有電流流過的導體都可以看成是發射天線。
                      電子設備產生輻射干擾的大小除了干擾信號幅度之外,還與感應電容C1、C2的大小有關,即:與電場輻射的面積有關(電容與面積大小成正比),與磁場輻射的面積也有關,因此,盡量減小干擾信號的輻射面積是一種降低輻射干擾的好辦法。

                   

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