طراحی مدار تشدید سری LC؟ ووهان UHV متخصص در تولیدرزونانس سری، با طیف گسترده ای از انتخاب محصول و تست برق حرفه ای. برای پیدا کردنرزونانس سری، ووهان UHV را انتخاب کنید.
تحقیق در مورد نظریه مدار
تشدید یک پدیده فیزیکی خاص است و مدارهایی با چنین خصوصیاتی را مدارهای تشدید می نامند. نه تنها از نظر تئوری ارزش تحقیقاتی فوق العاده بالایی دارد، بلکه کاربردهای گسترده ای در زمینه های مهندسی مانند فناوری برق، فناوری رادیو و غیره دارد، اما پدیده رزونانس در سیستم انتقال و توزیع برق می تواند عملکرد عادی سیستم را مختل کند، بنابراین باید از آن اجتناب کرد.
در زمینه فناوری توان پالسی، دو روش متداول شارژ برای خازن های ذخیره انرژی اولیه وجود دارد: شارژ ولتاژ ثابت و شارژ جریان ثابت. اولی بر اساس یک ترانسفورماتور فرکانس توان حجمی بزرگ است و اغلب از مقاومت های شارژ برای محدود کردن توان شارژ استفاده می کند، با انرژی مصرف شده توسط مقاومت های شارژ 50٪. دومی اغلب از یک مدار شارژ رزونانس سری پل کامل برای دستیابی به شارژ جریان ثابت خازن ها از طریق روش تقویت "گام برابر" استفاده می کند. دارای مزایای اندازه کوچک، راندمان بالا، چگالی توان بالا و مناسب بودن برای بارهای با دامنه وسیع است که آن را به منبع تغذیه شارژ خازن ایده آل تبدیل می کند. واحدهای اصلی که منبع تغذیه شارژ رزونانس سری پل کامل را تشکیل میدهند شامل سلفها و خازنهای تشدید، دستگاههای قدرت و ترانسفورماتورهای پالس میشوند. این مقاله با استفاده از روشهای محاسبه عددی و شبیهسازی، طراحی این پارامترهای واحد را تعیین میکند و شبیهسازی مدار کامل منبع تغذیه شارژ تشدید کننده سری پل کامل طراحی شده بر اساس نرمافزار شبیهسازی مدار Pspice را انجام میدهد.
آزمایش تشدید سری یک آزمایش معمولی در مدارها است. این آزمایش عمدتاً منحنی مشخصه فرکانس دامنه را ترسیم میکند و ضریب کیفیت مدار (مقدار Q) را با اندازهگیری جریان (یا ولتاژ خروجی در مقاومت) در مدار سری RLC به عنوان تابعی از فرکانس تعیین میکند.
در مدارهای سری RLC، وقتی فرکانس f منبع سیگنال AC ورودی سینوسی تغییر می کند، راکتانس القایی و خازنی در مدار نیز تغییر می کند و جریان در مدار نیز با f تغییر می کند. با در نظر گرفتن مقدار موثر U o ولتاژ روی مقاومت R به عنوان پاسخ، زمانی که مقدار موثر U i ولتاژ ورودی ثابت می ماند، تحت تحریکات سیگنال فرکانس های مختلف، مقدار U o اندازه گیری می شود. سپس، با فرکانس f به عنوان محور x- و U o/U i به عنوان محور y- (از آنجایی که U i ثابت میماند، U o نیز میتواند مستقیماً به عنوان محور y- استفاده شود)، منحنی صاف رسم میشود که منحنی مشخصه فرکانس دامنه است که به عنوان منحنی رزونانس نیز شناخته میشود، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

شکل 1





