Резонанс напряжений.
ВВЕДЕНИЕ Резонанс – явление резкого увеличения амплитуды вынужденных колебаний. Резонанс весьма часто наблюдается в природе и играет огромную роль в технике. Большинство сооружений и машин способны совершать собственные колебания, поэтому периодические внешние воздействия могут вызвать их резонанс; например резонанс моста под действием периодических толчков при прохождении поезда по стыкам рельсов, резонанс фундамента сооружения или самой машины под действием не вполне уравновешенных вращающихся частей машин и т. д. Известны случаи, когда целые корабли входили в резонанс при определённых числах оборотов гребного вала. Во всех случаях резонанс приводит к резкому увеличению амплитуды вынужденных колебаний всей конструкции и может привести даже к разрушению сооружения. Для устранения резонанса подбирают свойства системы так, чтобы её нормальные частоты были далеки от возможных частот внешнего воздействия, либо используют в том или ином виде явление антирезонанса (применяют т. н. поглотители колебаний, или успокоители). В радиотехнике резонанс — почти единственный метод, позволяющий отделить сигналы одной (нужной) радиостанции от сигналов всех остальных (мешающих) станций. В радиотехнике различают два случая резонанса в колебательных контурах: резонанс напряжений и резонанс токов. Явление резонанса напряжений носит актуальный характер и широко освещено в отечественной и зарубежной литературе. 1. Особенности работы R-L-C цепи Если в цепь переменного тока включены последовательно катушка индуктивности и конденсатор, то они по-своему воздействуют на генератор, питающий цепь, и на фазовые соотношения между током и напряжением . Катушка индуктивности вносит сдвиг фаз, при котором ток отстает от напряжения на четверть периода, конденсатор же, наоборот, заставляет напряжение в цепи отставать по фазе от тока на четверть периода. Таким образом, действие индуктивного сопротивления на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи противоположно действию емкостного сопротивления. Это приводит к тому, что общий сдвиг фаз между током и напряжением в цепи зависит от соотношения величин индуктивного и емкостного сопротивлений. Если величина емкостного сопротивления цепи больше индуктивного, то цепь носит емкостный характер, т. е. напряжение отстает по фазе от тока. Если же, наоборот, индуктивное сопротивление цепи больше емкостного, то напряжение опережает ток, и, следовательно, цепь носит индуктивный характер. Общее реактивное сопротивление Хобщ рассматриваемой нами цепи определяется путем сложения индуктивного сопротивления катушки XL и емкостного сопротивления конденсатора ХС. Но так как действие этих сопротивлений в цепи противоположно, то одному из них, а именно Хс приписывается знак минус, и общее реактивное сопротивление определяется по формуле: Хобщ = XL -ХС, XL = ωL, ХС = 1 / ωС, (1) Применив к этой цепи закон Ома, получим: I = U / Хобщ, (2) СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. Особенности работы R-L-C цепи 4 2. Резонанс напряжений в цепи переменного тока 6 3. Резонансные кривые 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 13 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999.- 495с. 2. Бессонов Л.Ф. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1996. 3. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. – В 3-х книгах / В.И. Киселев, А.И. Копылов, Э.В. Кузнецов и др. // Под ред. проф. В.Г. Герасимова. – М.: Энергоатомиздат, 1997. Похожие работы:
Поделитесь этой записью или добавьте в закладки |