JoVE Logo

Oturum Aç

9.9 : Frekans Tepkisi

Seri rezonans, sırayla bağlanan endüktif (L), kapasitif (C) ve dirençli (R) elemanları içeren bir devrede meydana gelir. Rezonans frekansında, endüktif ve kapasitif reaktanslar büyüklük olarak eşit fakat işaret olarak zıttır ve birbirlerini etkili bir şekilde iptal ederler. Bu, devrenin empedansının minimum olmasına neden olur ve öncelikle R direnci tarafından belirlenir. Bir RLC devresinin rezonans frekansı şu şekilde tanımlanır:

Equation 1

Dirençteki güç kaybı akımın karesiyle orantılıdır. Bu, rezonans durumunda akımın maksimum olduğu durumlarda güç dağılımının da maksimum olduğunu gösterir. Bu maksimum güç şu şekilde verilir:

Equation 2

Burada I_max rezonansta maksimum akımdır.

Bir devrenin bant genişliği, dağıtılan gücün maksimum değerinin yarısına düştüğü frekans aralığı olarak tanımlanır. Bu, akımın maksimum seviyesinin yaklaşık %70,7'sine düştüğü yarı güç frekanslarında meydana gelir. Bant genişliği, yüksek ve alt yarı güç frekansları arasındaki fark olarak hesaplanır.

Rezonansta, reaktif güç dağılmaz, bunun yerine indüktör ve kapasitör arasında salınım yaparken, dirençte dirençli güç dağılır. Kalite faktörü, devrede depolanan maksimum enerjiye karşı döngü başına harcanan enerjiyle ilgilidir. Uygulamada, RLC filtresi için daha yüksek Q faktörüne sahip bir radyo vericisi, istenen sinyali yakındaki frekans gürültüsünden daha iyi izole edebilir. Takas bant genişliğidir: Daha yüksek bir Q bant genişliğini azaltır, bu da filtrenin daha kapsamlı bir frekans aralığı gerektiren sistemlerde uygulanabilirliğini sınırlayabilir.

Bir RLC serisi rezonans devresi, etkili bir bant geçiren filtre olarak işlev görerek radyo iletiminde hassas mühendisliğin örneğini oluşturur. Bu devre, rezonans frekansında akım büyüklüğünde bir tepe noktasına izin verecek ve seçici frekans iletimi ve alımı sağlayacak şekilde hassas bir şekilde tasarlanmıştır.

Etiketler

Series ResonanceResonant FrequencyRLC CircuitInductive ReactanceCapacitive ReactanceImpedancePower DissipationMaximum CurrentBandwidthHalf power FrequenciesReactive PowerQuality FactorBand pass FilterRadio TransmissionPrecision Engineering

Bölümden 9:

article

Now Playing

9.9 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

212 Görüntüleme Sayısı

article

9.1 : Bir Devrenin Ağ İşlevi

Frekans Tepkisi

252 Görüntüleme Sayısı

article

9.2 : Bir Devrenin Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

212 Görüntüleme Sayısı

article

9.3 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

159 Görüntüleme Sayısı

article

9.4 : Bode Grafikleri

Frekans Tepkisi

445 Görüntüleme Sayısı

article

9.5 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

297 Görüntüleme Sayısı

article

9.6 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

288 Görüntüleme Sayısı

article

9.7 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

655 Görüntüleme Sayısı

article

9.8 : Seri Rezonans Devresi

Frekans Tepkisi

144 Görüntüleme Sayısı

article

9.10 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

181 Görüntüleme Sayısı

article

9.11 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

283 Görüntüleme Sayısı

article

9.12 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

449 Görüntüleme Sayısı

article

9.13 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

707 Görüntüleme Sayısı

article

9.14 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

222 Görüntüleme Sayısı

article

9.15 : Frekans Tepkisi

Frekans Tepkisi

312 Görüntüleme Sayısı

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır