假設電路上施加了正弦電壓,其幅度是恒定的去完善,頻率可以從0到對應范圍內變化意料之外。參數(shù)、點抗性和阻抗會因為頻率的改變而改變設備,而且角度也會發(fā)生改變相對開放。電路參數(shù)的頻率依賴性就是電路的頻率特性,共振曲線就是電流或者電壓的數(shù)值或振幅對頻率的依賴性綜合運用。
電阻的變化導致電路模式的變化相貫通。顯示
串聯(lián)諧振裝置曲線和電路的Q值的大致視圖。在w=0脫穎而出,應用于電路的電壓不會隨著時間的推移而改變系統,因此電路中沒有電流。當頻率從0變?yōu)殡娍箷r積極影響,它是耐受性的方法,并且更改為0。因此進一步提升,電流從0增加到最大諧振值進行探討,電壓和電流之間的相角從-p/2更改為0。當頻率從to更改時提供有力支撐,產生的電抗從0增加管理,并且是感性的。
結果,電流從最大值減小到0效率和安,角度j從0增大到p/2就能壓製。電壓與電流成比例變化。
就電感兩端的電壓而言產能提升,這兩個因素都取決于頻率發揮。當w=0電阻時,電流I=0適應能力,因此設施。當頻率從0變?yōu)闀r,兩個因素都會增加快速增長。隨著頻率的進一步增大要求,電流I減小,但由于wL的增大總之,電壓繼續(xù)增大。分析表明紮實做,對于有Q因子的電路足了準備,其增加量不斷達到U值,對于有Q因子的電路支撐作用,電壓在某一特定頻率達到最大穩步前行,然后下降。
現(xiàn)在著力提升,讓我們可以考慮進行
串聯(lián)諧振電容器兩端的電壓對頻率的依賴性指導。因此,當w=0時動手能力,電路中沒有工作電流服務品質。隨著w從零開始不斷增加,它連續(xù)減小充分。分析研究表明過程,對于具有Q因子的電路,電壓會持續(xù)發(fā)展下降融合,首先進一步完善,由于不同電流I的增加,電壓會上升提升,并在一些特定使用頻率下達到最大值影響,然后逐漸下降。
等于零競爭力,所以如果如前所述持續發展。電流和頻率關系曲線顯示該電路具有“選擇性特性”更加廣闊。電路在最接近其共振頻率的頻率對電流的阻抗最小。串聯(lián)諧振電路的選擇特性廣泛應用于通信和無線電工程中設計,諧振模式是其正常工作模式。相反,在沒有提供諧振模式的器件中善謀新篇,諧振是不可取的推進高水平,因為在線圈和電容器上產生的表觀電壓可能對絕緣有危險。