Mi rezonancia áramok
Míg a tanulás villamosmérnöki gyakran felmerül a kérdés, hogy mi az aktuális rezonancia. Ez a jelenség jellemző elsősorban a váltakozó áramú, és lehet, hogy előnyös és kívánatos tulajdonságok, amelyeket meg kell venni a tervezés során a különböző áramkörök. Resonance gyakran használják a rádió. Beállítása rezgőkör ezzel kapcsolatos szolgáltatás lehetővé teszi, hogy fokozza rádiójel miatt többször átalakítás kapacitás induktivitás növekedéséhez vezet a hatékony stressz.
A működési elve a rezonáns áram
Képi ábrázolása a jelenlegi rezonancia ad egy rezgőkört használt elektronikus áramköröket. Ez magában foglalja a kondenzátor kapacitása C, és tekercs induktivitása L, párhuzamosan kapcsolva. Során az energia transzfer a kondenzátor elektromos mezőt a mágneses mező az induktor rendelkező önkioltó rezgések bizonyos gyakorisággal. A előfordulása rezgések oka, hogy a ohmos ellenálláson R, akadályozva szabad áthaladását aktuális.

A jelenség az aktuális rezonanciakör, amely magában foglalja a párhuzamos kapacitás és a tekercset. Az értékeket úgy választjuk oly módon, hogy az átfolyó áramok C és L, azonos volt. Ezért, az áramkörben a C-L áram nagyobb, mint az értékét a fennmaradó részei az áramkör. A működési elve ebben az áramkörben a következő. Amikor az ellátási kapacitás halmozódik egy bizonyos mennyiségű töltés egyenlő a névleges feszültsége áramforrás. Ezután a forrás ki van kapcsolva, és a kondenzátor a zárt áramkört, hogy menjen a tekercs mentesítést. A áram halad át rajta, és ezáltal a generáció egy mágneses mező. Az eredmény egy önálló indukált elektromotoros erő irányul az aktuális.
A maximális érték a mágneses mező elért teljes a kondenzátor kisülése. Így, az összes tárolt energia kondenzátor átalakul egy mágneses mező induktor. Töltött részecskék továbbra is mozog, köszönhetően az önálló tekercs induktivitását.
Mivel a visszaáramlás a kisütött kondenzátor már nincs jelen, akkor megy keresztül ismételt töltés, de a megváltozott polaritása. Ez ahhoz vezet, hogy az átalakulás a tekercsen feltölteni a kondenzátor és ismételje meg a teljes folyamatot. A hatóanyagot az R vezet fokozatos fading ingadozások. Ez az alapvető lényeget a rezonancia.
A gyakorlati haszna rezonancia áramok
A rezonancia áramok széles körben használják a gyakorlatban. Változása esetén a kapacitás vagy induktivitás áramkör lehetővé válik, hogy a frekvencia beállításához szabad rezgések. Így, az áramkör lehet hangolva egy meghatározott frekvencián vehetjük.

Természet mentes elektromos rezgés előforduló áramkör mindig csillapodik. Ingadozások fokozatosan elhalványul hatása alatt az ellenállás, amelyek összekötő vezetékeket. Sőt, energiát fordítunk a hő a tekercseket áthaladása során az elektromos áram az áramkörben. Energiaveszteség vezet fokozatos csökkenése az oszcilláció amplitúdója és a végső csillapítás. hurokellenállása közvetlenül befolyásolja a sebességét csillapítás járó energiaveszteséget.
Az elektronikus eszközök nagyon fontos, hogy képes legyen fogadni elektromos csillapítatlan rezgések állandó amplitúdójú sokáig. Annak érdekében, hogy ezt a folyamatot, akkor csatlakozik a kontúrt a generátort. Ennek eredményeként, a gyakorisága kényszerített oszcilláció nem függ a kapacitása és induktivitása az áramkör, és lesznek tárolva függvényében az AC frekvencia által generált az oszcillátor.
Meg kell, hogy kövesse, amikor az áram a kapacitás és induktivitás lenne ugyanaz az érték. Ez a funkció lehetővé teszi fontos módosításokat bármely részét az elektronikus áramköröket.