Основы теории цепей. Колебательные цепи. Мегрецкая И.И - 33 стр.

UptoLike

33
C = C
1
C
2
/(C
1
+ C
2
) ,
а под величиной коэффициента включения
p = C/C
2
= C
1
/(C
1
+ C
2
) . (3.14)
Для параллельных контуров II-го и III-го вида амплитуда тока в конту-
ре превышает амплитуду тока источника в pQ раз, причем p
1. Вели-
чина сопротивления контура при резонансе есть Z
эр
= p
2
Qρ . Она в p
2
раз меньше, чем сопротивление контура I-го вида. Применение конту-
ров II-го и III-го вида необходимо в ряде случаев для согласования из-
бирательных схем по мощности. При резонансе на активном сопротив-
лении контура расходуется мощность
(I
k
2
/2)R = I
2
Z
эр
/2 ,
которая может меняться в зависимости от коэффициента включения в
пределах от 0 до P
макс
,
I
k
2
/I
2
= Z
эр
/R = (pQ)
2
. (3.15)
3.3. Резонансные характеристики параллельного колебательного
контура.
Рассмотрим АЧХ и ФЧХ параллельного контура. Они определяются
частотными свойствами сопротивления Z
ab
(3.4).
Введем аналогично случаю последовательного контура величину
обобщенной расстройки “a” и запишем соотношение в знаменателе
(3.4)
R + j(X
1
- X
2
) = R(1 + ja) . (3.16)
Числитель формулы (3.4) определяется для контура I-го вида
X
1
X
2
=
X
1p
2
= X
2p
2
= ρ
2
(3.17)
и не зависит от частоты.