Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Электрический колебательный контур. Свободные незатухающие электрические колебания в контуре. Вынужденные колебания в электрическом колебательном контуре. Резонанс.



Колебательный контур — цепь, состоящая из включенных последовательно катушки индуктивностью L, конденсатора емкостью С предназначенная возбуждения электромагнитных колебаний, при которых электрические величины (заряды, напряжения, токи, электрические и магнитные поля) изменяются периодически по гармоническому закону.

Электрические колебания в колебательном контуре можно сопоставить с механическими колебаниями маятника (рис. внизу), сопровождающимися взаимными превращениями потенциальной и кинетической энергий маятника.

Если бы потерь энергии не было, то в контуре совершались бы периодические незатухающие колебания (собственные колебания) с периодом Tо, т. е. периодически изменялись (колебались) бы заряд q на обкладках конденсатора, напряжение UC на конденсаторе и сила тока I, текущего через катушку индуктивности. Причем в течение первой половины периода ток идет в одном направлении, в течение второй половины—в противоположном. Колебания сопровождаются превращениями энергий электрического и магнитного полей.

Циклическая частота свободных незатухающих (собственных) колебаний равна

Пеориод свободных незатухающих (собственных) колебаний равен

Из-за того что в контуре присутствует также сопротивление R, на котором энергия тока превращается в тепловую, колебания становятся затухающими.

Незатухающие колебания в контуре можно организовать, используя вынужденные колебания, т.е. колебания под действием внешнего периодического источника ЭДС. Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний A (тока, заряда, напряжения) при совпадении частоты внешнего периодического источника w с частотой собственных колебаний wо называется резонансом.

Чем больше коэффициент затухания, тем ниже амплитуда при резонансе.

 

Переменный ток. Активное и реактивное сопротивление. Метод векторных диаграмм для переменного тока.

Для наглядного изображения соотношений между переменными токами и напряжениями воспользуемся методом векторных диаграмм. В этом методе амплитуда колеблющейся величины изображается вектором, а разность фаз между двумя колеблющимися величинами – углом между векторами.

Цепь переменного тока, содержащая последовательно содержащая резистор R, катушку индуктивности L и конденсатор С, представлена на рисунке.

На концы цепи подается переменное напряжение U, изменяющееся по гармоническому закону. В цепи возникнет переменный ток, который вызовет на всех элементах цепи соответствующие падения напряжения Ur, Ul и Uс. На рисунке также представлена векторная диаграмма амплитуд падений напряжений на резисторе (UR), катушке {UL) и конденсаторе (UС). Амплитуда Um приложенного напряжения должна быть равна геометрической сумме амплитуд этих падений напряжений. Угол j является разностью фаз между напряжением и силой тока. Из рисунка следует, что разность фаз между напряжением и силой тока равна

Напряжение .

Величина (коэффициент пропорциональности между напряжением и током) называетсяполным сопротивлением цепи.

Здесь сопротивление R называется активным сопротивлением (на немпроисходит выделение тепла, согласно закону Джоуля – Ленца).

Величина называется реактивным сопротивлением (на немне происходит выделение тепла). При этом, величина называется индуктивным сопротивлением, величина называется емкостным сопротивлением.

 

Средняя мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Коэффициент мощности.

Средняя мощность переменного тока будет иметь вид

,

где Um и I m – амплитудные значения переменных напряжения и тока, j - разность фаз между током и напряжением в цепи переменного тока.

Множитель cosj называют коэффициентом мощности.

, где R – активное сопротивление, а Z- полное сопротивление цепи.

Такую же мощность развивает и постоянный ток с и . Величины Ueff и Ieff называются соответственно действующими(или эффективными) значениями напряжения и тока.


Поделиться:



Популярное:

  1. Аккумулирующие электрические станции
  2. Акустомагнетоэлектрический эффект
  3. Аристотель. Колебания между материализмом и идеализмом, диалектикой и метафизикой.
  4. В.2. Электрические машины — электромеханические преобразователи энергии
  5. Вариация имеет разные знаки и представляет собой случайные колебания хода на величину 0.5с; максимальная вариация не должна превышать 2.3с.
  6. Виброустойчивость станков. Виброустойчивость станков - это их способность оказывать сопротивление вибрациям, т.е. периодическим колебаниям большой скорости.
  7. Вопрос 3 Вибрации и акустические колебания
  8. Все сущее находится в состоянии вибрации (колебания), а значит, все сущее рождает звук.
  9. Вынужденные колебания. Резонанс.
  10. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансные кривые.
  11. Гармонические колебания, кинематика, динамика, маятники.
  12. Гармонические колебания: кинематика, динамика, маятники


Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 1072; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь