เสียงสะท้อนของซีรีส์เงื่อนไข? หวู่ฮั่น UHV เชี่ยวชาญในการผลิตของเสียงสะท้อนแบบอนุกรมพร้อมผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและการทดสอบทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพ เพื่อค้นหาเสียงสะท้อนแบบอนุกรม, เลือกหวู่ฮั่น UHV
ในวงจรที่ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกัน บทบาทของรีแอกแตนซ์ Xl และ Xc จะถูกลบออกโดยตรง หากตรงตามเงื่อนไขบางประการ เช่น Xl=Xc ค่ารีแอกแตนซ์ของวงจรเท่ากับศูนย์ เฟสกระแสและแรงดันในวงจรเท่ากัน และไม่มีการแลกเปลี่ยนกำลังรีแอกทีฟระหว่างตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ หรือตัวเก็บประจุ สถานะของวงจรนี้เรียกว่าเสียงสะท้อนแบบอนุกรม.
ที่เสียงสะท้อนแบบอนุกรมการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนเป็นวิธีใหม่ในการทดสอบไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้การเหนี่ยวนำของเครื่องปฏิกรณ์และความจุของวัตถุทดสอบเพื่อสร้างวงจรซีรีส์ LC ปรับเอาต์พุตความถี่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟความถี่ตัวแปร บรรลุการสั่นพ้องแบบอนุกรม และรับแรงดันไฟฟ้าสูงบนวัตถุทดสอบ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เงื่อนไขในการกำเนิดเสียงสะท้อนแบบอนุกรม:
X L =X C
เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดจากเสียงสะท้อนแบบอนุกรมใน L และ C อาจทำให้ขดลวดหรือตัวเก็บประจุเสียหายได้ ดังนั้นในงานวิศวกรรมไฟฟ้า จึงควรหลีกเลี่ยงการสั่นพ้องแบบอนุกรมให้มากที่สุด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบการสั่นพ้องแบบอนุกรมเพื่อตรวจจับระบบไฟฟ้า
ในระหว่างการเรโซแนนซ์ กระแสเรโซแนนซ์ของวงจรอนุกรมจะไม่มีที่สิ้นสุด แรงดันเรโซแนนซ์ของวงจรขนานมีค่าอนันต์ (ตามค่าทางทฤษฎี) ในวงจรอนุกรมของตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำ ปรากฏการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้า และกระแสที่อยู่ในเฟสเรียกว่าเรโซแนนซ์อนุกรม ลักษณะเฉพาะของมันคือ: วงจรเป็นแบบต้านทานล้วนๆ แหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้า และกระแสอยู่ในเฟส รีแอคแทนซ์ X เท่ากับ 0 และอิมพีแดนซ์ Z เท่ากับความต้านทาน R ในเวลานี้ อิมพีแดนซ์ของวงจรมีค่าน้อยที่สุด กระแสจะใหญ่ที่สุด และแรงดันไฟฟ้าสูงที่สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหลายเท่าอาจถูกสร้างขึ้นจากการเหนี่ยวนำและความจุ ดังนั้น,เสียงสะท้อนแบบอนุกรมเรียกอีกอย่างว่าเรโซแนนซ์แรงดันไฟฟ้า
แรงดันเรโซแนนซ์ซ้อนทับกับแรงดันไฟฟ้าเดิม และเสียงเรโซแนนซ์แบบขนาน: ในวงจรขนานของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ ปรากฏการณ์ของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อวงจรและกระแสรวมที่อยู่ในเฟสเรียกว่าเรโซแนนซ์แบบขนาน คุณลักษณะของมันคือเสียงสะท้อนแบบขนานเป็นการชดเชยโดยสมบูรณ์ และแหล่งจ่ายไฟไม่จำเป็นต้องให้พลังงานรีแอกทีฟ มีเพียงพลังงานแอคทีฟที่ตัวต้านทานต้องการเท่านั้น ในระหว่างการเรโซแนนซ์ กระแสรวมของวงจรจะลดลง และกระแสย่อยมักจะมากกว่ากระแสรวมในวงจร ดังนั้น เสียงสะท้อนแบบขนานจึงเรียกว่าเสียงสะท้อนปัจจุบัน
สภาวะเรโซแนนซ์ของวงจรคือ Xc=Xl นั่นคือ ω L=1/ω C ซึ่งจากสภาวะเรโซแนนซ์โดยธรรมชาติของวงจรสามารถหาได้เป็น f0=1/(2 π√ LC) สภาวะอิมพีแดนซ์: หลังจากการสั่นพ้อง ส่วนจินตภาพจะมีเครื่องหมายเท่ากันและมีเครื่องหมายตรงกันข้าม อิมพีแดนซ์อนุกรมมีค่าเท่ากับ 0 และอิมพีแดนซ์แบบขนานมีค่าเท่ากับอนันต์ ที่เรโซแนนซ์ กระแสเรโซแนนซ์ของวงจรอนุกรมจะไม่มีที่สิ้นสุด แรงดันเรโซแนนซ์ของวงจรขนานมีค่าอนันต์ (ตามค่าทางทฤษฎี) หรืออีกนัยหนึ่ง:
(1) ในวงจรอนุกรม ส่วนจินตภาพของอิมพีแดนซ์อินพุตทั้งหมดจะเท่ากับศูนย์ (เรโซแนนซ์หมายถึงแรงดันเอาต์พุตและกระแสที่อยู่ในเฟส)
(2) ในวงจรขนาน ส่วนจินตภาพของค่าอนุญาตอินพุตทั้งหมดจะเป็นศูนย์
ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีส่วนประกอบของตัวต้านทาน R ตัวเหนี่ยวนำ L และตัวเก็บประจุ C โดยทั่วไปแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของวงจรจะแตกต่างจากกระแสในวงจร หากเราปรับพารามิเตอร์หรือความถี่กำลังของส่วนประกอบวงจร (L หรือ C) เราก็สามารถทำให้เฟสของพวกมันเหมือนเดิมได้ และวงจรทั้งหมดจะปรากฏเป็นแบบต้านทานล้วนๆ เมื่อวงจรถึงสถานะนี้ จะเรียกว่าเรโซแนนซ์
ในวงจรอนุกรมที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุเสียงสะท้อนแบบอนุกรมเกิดขึ้นเมื่อรีแอกแตนซ์ประจุไฟฟ้า XC=รีแอกแตนซ์ตัวเหนี่ยวนำ XL เท่ากัน และเฟสของแรงดันไฟฟ้า U และกระแส I ในวงจรเท่ากัน เมื่ออนุกรมเรโซแนนซ์เกิดขึ้นในวงจร อิมพีแดนซ์ของวงจร Z=√ R2+XC-XL2=R อิมพีแดนซ์ทั้งหมดในวงจรจะน้อยที่สุด และกระแสไฟฟ้าจะถึงค่าสูงสุด
ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับไซน์ที่มีส่วนประกอบ R, L และ C โดยทั่วไปแรงดันและกระแสที่ปลายทั้งสองของวงจรจะมีเฟสต่างกัน หากค่าพารามิเตอร์ของส่วนประกอบวงจรมีการเปลี่ยนแปลงหรือความถี่ของแหล่งจ่ายไฟถูกปรับ แรงดันและกระแสของวงจรอาจอยู่ในเฟส ทำให้อิมพีแดนซ์ของวงจรแสดงคุณสมบัติความต้านทาน วงจรในสถานะนี้เรียกว่าเรโซแนนซ์ ตามรูปแบบการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันของวงจร ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์สามารถแบ่งออกเป็นอนุกรมเรโซแนนซ์และเรโซแนนซ์แบบขนาน ในวงจรอนุกรมของ R, L และ C เมื่อ XL=XC ในวงจร มุมอิมพีแดนซ์ ∧=0 กล่าวคือ แรงดันไฟฟ้าและกระแสของแหล่งจ่ายไฟอยู่ในเฟส ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเสียงสะท้อนแบบอนุกรมคุณลักษณะของการสั่นพ้องแบบอนุกรม: เมื่อเกิดการสั่นพ้อง ความต้านทานจะถึงค่าต่ำสุดเนื่องจากการเหนี่ยวนำ XL เท่ากับความจุ XC ส่งผลให้เกิดวงจรต้านทาน





