在电子电路中,谐振是一种常见的现象。谐振是指当电路中的电压和电流以特定频率相互作用时,产生共振的现象。根据电路连接方式的不同,谐振可以分为串联谐振和并联谐振。本文将介绍串联谐振和并联谐振的区别、特点以及在实际应用中的作用。
什么是串联谐振和并联谐振,有什么作用(硬件每日一题)
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的
在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振
晶体符号及等效RLC电路
逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,本文基于逆变器特点的基础之上,提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源控制电路的设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计,最后经过对逆变器的过流保护分析,比较器输出高电平,三极管导通,则输出为低, 可实现在加热过程中负载参数变化时对谐振工作频率的自动跟踪,使逆变器工作在容性近谐振状态,保证逆变器的运行安全。
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具
当初我们或者很简单的认为,并联电源驱动是采用重叠时间,为了防止短路自然应该用电抗器滤波,反过来讲也可以,因为是用了电抗器滤波而只能采用重叠区的驱动.串联电路恰恰相反.然而更多的时候,实际情况与我们想的并不是一
为什么谐振网络当f=f0时,也就是呈现纯阻性的时候,电容和电感之间才会有电磁能和电场能的转换,难道呈现感性或容性的时候没有能量的转换吗?还有就是谐振时,从公式很好理解其两端的电压达到最大值,但是从物理的角度
图Z1005为一LC并联谐振回路,其中R为线圈的损耗电阻。该回路的阻抗该回路的谐振频率为并联谐振回路的特点是,谐振时回路阻抗最大且为纯电阻,即Z0=R0=;谐振阻抗为感抗或容抗的Q倍,即Z0=Qω0L=Q ∕ω0C
有损耗的并联谐振回路电路
并联谐振回路电路
摘要:LC并联谐振回路是通信电子电路中常用的单元电路。通过电路分析得出它的幅频特性与相频特性,认为它在通信电子电路中的应用主要有三种类型,即放大器的选频匹配网络、反馈式正弦波振荡器的选频反馈网络、调制与