串联谐振和并联谐振的10大区别

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串联谐振与并联谐振的电路特点及产生条件详解

串联谐振与并联谐振的电路特点及产生条件详解

串联谐振与并联谐振的电路特点及产生条件详解串联谐振和并联谐振是电路中常见的两种特殊情况。

串联谐振是指电路中电感和电容串联时出现的谐振现象,而并联谐振是指电路中电感和电容并联时出现的谐振现象。

本文将详细介绍串联谐振和并联谐振的电路特点以及产生条件。

一、串联谐振的电路特点及产生条件1.电路特点:(1)频率选择性:在谐振频率附近,串联谐振电路呈现出较大的阻抗,且相位接近零,并且通过电阻的电流达到最大。

(2)谐振电压:在串联谐振频率附近,谐振电路的电压达到最大值。

(3)频率响应曲线:在谐振频率附近,串联谐振电路的电流和电压呈现出明显的峰值。

(4)频率扩展性:在谐振频率附近,串联谐振电路的频带宽度相对较窄。

2.产生条件:(1)经过电感的电流和经过电容的电压相位差为零。

(2)电感和电容串联电阻的并联等于零。

(3)串联谐振频率可通过以下公式计算:f=1/(2π√(LC)),其中f为谐振频率,L为电感值,C为电容值。

二、并联谐振的电路特点及产生条件1.电路特点:(1)频率选择性:在谐振频率附近,并联谐振电路呈现出较小的阻抗,且相位接近零,并且通过电容的电流达到最大。

(2)谐振电流:在并联谐振频率附近,谐振电路的电流达到最大值。

(3)频率响应曲线:在谐振频率附近,并联谐振电路的电流和电压呈现出明显的峰值。

(4)频率扩展性:在谐振频率附近,并联谐振电路的频带宽度相对较宽。

2.产生条件:(1)通过电感的电压和通过电容的电流相位差为零。

(2)电感和电容并联电阻的串联等于零。

(3)并联谐振频率可通过以下公式计算:f=1/(2π√(LC)),其中f为谐振频率,L为电感值,C为电容值。

总结:串联谐振和并联谐振分别是电路中电感和电容串联和并联时出现的特殊谐振现象。

串联谐振的特点是频率选择性强,有较大的阻抗和谐振电压;并联谐振的特点是频率选择性弱,有较小的阻抗和谐振电流。

产生串联谐振和并联谐振的条件分别是电感和电容串联时电流与电压相位差为零,而并联时电压与电流相位差为零。

串联谐振和并联谐振有什么区别?

串联谐振和并联谐振有什么区别?

串联谐振和并联谐振有什么区别?
华天电力为大家介绍串联谐振和并联谐振有什么区别?
RLC并联谐振电路:
在低频率下,电感器将具有较低的阻抗和将主导C和R.这意味着大多数的较高阻抗电流经过电感器。

随着频率增加,L的阻抗增加,电流减小。

在高频率下,电容器将具有较低的阻抗和将主导L的更高的阻抗和R.这意味着大部分的电流通过所述电容器。

随着频率增加,C的阻抗减小,电流增加。

在共振时,L的阻抗等于C的阻抗,除非它们彼此异相180度,然后取消以创建无限阻抗,而您将R保留为阻抗。

这意味着所有电流都流经电阻。

这是针对并联RLC谐振的阻抗与频率的关系图。

RLC系列串联谐振电路:
在低频率下,电容器将具有更高的阻抗和将主导下将L的阻抗和R.这意味着电容器确定的电流流过电路的量。

随着频率增加,C的阻抗减小,电流增加。

在高频率下,电感器将具有更高的阻抗和将主导下的C和R的阻抗这意味着,电感器确定的电流流过电路的量。

随着频率增加,L的阻抗增加,电流减小。

在共振时,L的阻抗等于C的阻抗,只有它们彼此异相180度,然后抵消以创建零阻抗,并且剩下R作为阻抗。

这是串联谐振的阻抗与频率的关系图(忽略高频处的怪异扭结)。

串联谐振和并联谐振的特征

串联谐振和并联谐振的特征

串联谐振和并联谐振的特征
振动中的串联谐振和并联谐振是振动学中的一个重要组成部分,具有不同的特征。

串联谐振是指将两个或多个振动系统串联起来的过程,形成一个新的协同振动系统,新系统的振动特性与原系统的振动特性不同。

而并联谐振是指将两个或多个振动系统并联起来的过程,形成一个新的协同振动系统,新系统的振动特性也与原系统的振动特性不同。

串联谐振的特征是,由于原振动系统之间的相互关系,新的振动系统的驱动力增大,其振幅增大,频率可能会降低,或者不变。

当振动力线性独立存在时,新的系统的振动特性和原系统的振动特性一样,但是振幅却有可能会增大或减小。

并联谐振的特征是,由于原振动系统之间的相互关系,新的振动系统的驱动力减小,其振幅减小,频率可能会升高,或者不变。

当振动力线性独立存在时,新的系统的振动特性和原系统的振动特性一样,但是振幅却有可能会增大或减小。

串联谐振和并联谐振都是有用的,它们可以改变振动系统的特性,以匹配特定应用要求,提供更好的性能。

例如,在悬臂梁系统中,可以通过串联谐振技术来改变梁的振动特性,使得振动力变得更强,更稳定;在某些情况下,可以通过并联谐振技术来改变振动特性,以减弱振动力,减少振动的影响。

总之,不同的振动系统可以通过串联谐振和并联谐振技术来调整并优化它们的振动特性,以适应不同的应用要求,从而提高系统的性能。

串联谐振电路和并联谐振电路的特性

串联谐振电路和并联谐振电路的特性

串联谐振电路和并联谐振电路的特性一..并;联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性:1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有最大值,它这个特性在实际应用中叫做选频电路.2.当外加频率高于其谐振频率时,电路阻抗呈容性,相当于一个电容.3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈感性,相当于一个电感线圈.所以当串联或并联谐振电路不是调节在信号频率点时,信号通过它将会产生相移.(即相位失真)二.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性:1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有最少值,它这个特性在实际应用中叫做陷波器.2.当外加频率高于其谐振频率时,电路阻抗呈感性,相当于一个电感线圈.3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈容性,相当于一个电容.并联谐振与串联谐振2010-03-03 15:49:30| 分类:电子电路| 标签:|字号大中小订阅1、对于理想的L、C元件,串联谐振发生时,L、C元件上的电压大小相等、方向相反,总电压等于0(谐振阻抗为零)。

而并联谐振发生时,L、C元件中的电流大小相等、方向相反,总电流等于0(谐振阻抗为无穷大)。

故有如题的称呼。

2、无论是串联还是并联谐振,在谐振发生时,L、C之间都实现了完全的能量交换。

即释放的磁能完全转换成电场能储存进电容;而在另一时刻电容放电,又转换成磁能由电感储存。

3、在串联谐振电路中,由于串联——L、C流过同一个电流,因此能量的交换以电压极性的变化进行;在并联电路中,L、C两端是同一个电压,故能量的转换表现为两个元件电流相位相反。

4、谐振时电感和电容还是两个元件,否则不能进行能量交换;但从等效阻抗的角度,是变成了一个元件:数值为零或无穷大的电阻。

5、串联谐振是电流谐振,一般起电流放大作用。

如老式收音机通过串联谐振将微弱电流信号放大。

并联谐振是起电压放大作作。

串联谐振与并联谐振

串联谐振与并联谐振
1 由 L C
谐振频率
1 1 (a) Y j (C ) R L
c I I R I 1 I
1 可得: o LC
U

1 f0 2π LC
第5章 谐振与互感电路
(b) I 1 sin 1 I C
I1 U 2 2 R XL XL R X
2 2 L
1 2 R (L ) C 相对抑 I ( ) 令: 制比 I ( ) o IO I ( ) 1 整理得: I 1 2 2 O 1 Q ( )
2
o

I ( )
U
Q大曲线尖
1Hale Waihona Puke 0.707 Q=1000
1 1 2


通频带
第5章 谐振与互感电路
第5章 谐振与互感电路
5. 频率特性 (1)阻抗角的频率特性 (相频特性) 1
( ) arctg
1 Y Z
( ) 2 2
L -
R 1
C
0
o


(2)导纳的模频率特性
Y ( )
R 2 (L
1 2 ) C
0
I ( )
o

(3)电流的频率特性
(幅频特性)
附:无极谐振
能否建立串并联间的谐振呢,请认真对比:
串联谐振电路的特点
(1)总阻抗值最小; (2)电源电压一定时,谐振时电流最大; (3)电路呈电阻性,电容或电感上的电压可能高于电源电压。
并联谐振电路的特点:
(1)总阻抗值最大; (2)电压一定时,谐振时电流最小; (3)电路呈电阻性,支路电流可能会大于总电流。
1 可得: o LC 1 f f0 2π LC

并联谐振和串联谐振的回路和特点

并联谐振和串联谐振的回路和特点

并联谐振和串联谐振的回路和特点
嘿,朋友们!今天咱来聊聊并联谐振和串联谐振这两个超有趣的玩意儿!
先说说并联谐振的回路吧,就好像几个人手牵手一起抵抗外敌。

比如在
一个收音机的电路里,并联谐振回路就能选出我们想听的那个频率的信号,把其他杂七杂八的信号都给挡在外面。

哇塞,这多牛啊!
并联谐振它有啥特点呢?那就是在特定频率下,电流变得特别小!这就
好比洪水找到了一个特别窄的口子,水一下子就流得很少了。

它还具有非常高的阻抗,这可不就是像一堵坚固的墙,把不需要的东西都挡住!比如说咱们的电视天线,它就靠并联谐振来更好地接收信号呢!你说神奇不神奇?
再讲讲串联谐振的回路,这就像一群人排成一列,齐心协力朝一个方向
努力。

想象一下在电力输送中,串联谐振回路能提高电能的传输效率,让电能够更顺畅地到达我们需要的地方。

串联谐振的特点呢,就是在特定频率下,阻抗变得特别小,电流会变得超级大!这就好像水流突然找到了一条畅通无阻的通道,汹涌澎湃地冲过去。

比如说在某些无线充电设备里,就是利用了串联谐振的这个特点呢!酷不酷?
哎呀,并联谐振和串联谐振各自有着独特的魅力和用途,它们就像是电路世界里的两个好帮手,一个守在这头,一个守在那头,为我们的各种电子设备保驾护航!它们真的太重要了,没有它们,我们的生活得缺少多少乐趣和便利啊!所以说,一定要好好了解它们,利用它们,让我们的生活变得更加丰富多彩!这就是我的观点,你们觉得呢?。

串联谐振与并联谐振OR电压谐振与电流谐振

串联谐振与并联谐振OR电压谐振与电流谐振

串联谐振与并联谐振OR电压谐振与电流谐振交流电路中既有感性原件又有容性原件,感性原件是通直流阻交流,容性原件是通交流阻直流。

在正弦稳态电路中,电感性质是电压相位超前电流相位90°,电容性质是电流相位超前电压相位90° 。

物理上用相位来描述:感性原件和容性原件的相位正好相反,而感性原件和容性原件在电路中呈现的阻性在某个频率下会相等,即大小相等,方向相反,这样的电路称为谐振电路,该频率称为谐振频率。

RLC谐振就是指电阻器R、电感线圈L和电容器C串联或并联时,电容值C与电感值L相等的电路(相当于纯电阻电路、电路呈现纯阻性)所产生的现象。

1.RLC串联谐振又称为电压谐振在RLC 串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振。

L、C 性质相反,作用互相抵消,即ωL-1/ωC=0,使得电路总阻抗最小,所以电流最大。

理想LC串联谐振:对于理想的电感L、电容C元件,串联谐振发生时,L、C元件上的电压大小相等、方向相反,总电压等于0(谐振阻抗为零)。

2.RLC并联谐振又称为电流谐振在RLC 串联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振。

L、C 性质相反,作用互相抵消,即1/ωL-ωC=0,使得电路总导纳最小,所以电压最大。

理想LC并联谐振:对于理想的L、C元件,并联谐振发生时,L、C元件中的电流大小相等、方向相反,总电流等于0(谐振阻抗为无穷大)。

故称为电流谐振。

3.能量交换无论是串联谐振还是并联谐振,在谐振发生时,电感L和电容C 之间都实现了完全的能量交换。

即电感释放的磁能完全转换成电场能储存进电容;而在另一时刻电容放电,又转换成磁能由电感储存。

在串联谐振电路中,由于是串联,电感L和电容C流过的市同一个电流,因此能量的交换以电压极性的变化进行。

其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。

串联谐振逆变器和并联谐振逆变器

串联谐振逆变器和并联谐振逆变器

串联谐振逆变器和并联谐振逆变器哎呀,今天咱们来聊聊串联谐振逆变器和并联谐振逆变器这两个小家伙,真是让人既爱又恨的存在啊。

串联谐振逆变器,听起来就像是个高深莫测的家伙,其实它就是把电流的“心跳”调得刚刚好,像是给电流加了点儿节奏感。

想象一下,电流像是在跳舞,轻松自在,完全不怕被扔到噪音里去。

它能把直流电转变成交流电,简直就像魔法一样,不到十分钟,电流就变得活灵活现。

哇,真是太酷了,简直让人想为它唱首歌!再说说并联谐振逆变器,这小家伙可不是吃素的。

它更像是个大聚会的组织者,能把各路电流都邀请到一起,形成一个和谐的大家庭。

你想啊,电流们一聚会,嗨翻天,反而能产生出更大的能量,嘿,真是个聪明的家伙。

这种逆变器通常用在大型设备上,比如说风力发电、太阳能发电,真是个环保小英雄!电流们在它的帮助下,可以相互配合,达到最佳效果,哇,这简直就是电流的“团队协作”嘛。

这两个逆变器在工作原理上也有各自的独特风格。

串联谐振逆变器喜欢把电流“串”在一起,像是在走一条狭窄的巷子,彼此间得相互依赖,缺一不可。

而并联谐振逆变器则像是在大草坪上,大家随意奔跑,互不干扰,放飞自我。

这种“自由度”让电流们更加灵活,能应对各种复杂的情况,简直让人眼前一亮,充满了生机。

不过呀,生活总是有点儿小波折。

串联谐振逆变器虽然优雅,但在负载变化的时候,难免会有点儿“掉链子”。

它的电压会因为负载的变化而波动,哎,有时候真让人捉急。

而并联谐振逆变器虽然强大,但如果不控制好,那可真是麻烦了。

就像是大派对上,大家一不小心就可能变得过于“热情”,电流过大就可能导致设备受损,这可不是闹着玩的呀。

说到应用,这两个逆变器可都是大有作为。

串联谐振逆变器一般应用于小型的电子设备,比如说电动工具、家用电器等,简单又实用。

而并联谐振逆变器的身影则在新能源领域频繁出现,比如风电、太阳能发电等,真是把环保理念推向了一个新高度。

现代社会对电力的需求日益增加,逆变器的角色越发重要,这俩家伙可谓是时代的宠儿。

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谐振的定义:
谐振是在由电容器和电感器组成的电路中发生的现象。

当电路的电容性阻抗等于电感性阻抗时,就会发生谐振。

根据电容器,电感器和电阻器的布置,实现谐振的条件在不同类型的电路之间变化。

串联谐振(也叫变频谐振)是指在电容器和电感器串联连接的电路中发生的谐振,而并联谐振是指在电容器和电感器并联连接的电路中发生的谐振。

串联谐振与并联谐振之间的关系是,当元件的排列产生最小阻抗时发生串联谐振,而当元件的排列产生最大阻抗时发生并联谐振。

谐振是在由电容器和电感器组成的电路中发生的现象。

当电路的电容性阻抗等于电感性阻抗时,就会发生谐振。

根据电容器,电感器和电阻器的布置,实现谐振的条件在不同类型的电路之间变化。

串联谐振:
1.串联谐振的介绍
串联谐振(也叫变频谐振)是指在电容器和电感器串联连接的电路中发生的谐振。

在回路频率时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。

Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。

先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。

由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

采用变频串联谐振的方法进行耐压试验,用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压。

2.串联谐振的计算公式
串联谐振时电路的阻抗虚部等于0,Z=R+jX,X=0,Z=R所以I=U/Z=U/R。

a、谐振定义:电路中L、C两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量,即此两电抗组件间会产生一能量脉动。

b、电路欲产生谐振,应当具备有电感器L及电容器C两组件。

c、谐振时其所对应之频率为谐振频率(resonance),或称共振频率,以fr表示之。

d、串联谐振电路之条件如下:
I2XL=I2XC也就是XL=XC时,为R-L-C串联电路产生谐振之条件。

e、无论是串联还是并联谐振,在谐振发生时,L、C之间都实现了完全的能量交换。

即释放的磁能完全转换成电场能储存进电容;而在另一时刻电容放电,又转换成磁能由电感储存。

f、在串联谐振电路中,由于串联——L、C流过同一个电流,因此能量的交换以电压极性的变化进行;在并联电路中,L、C两端是同一个电压,故能量的转换表现为两个元件电流相位相反。

g、谐振时电感和电容还是两个元件,否则不能进行能量交换;但从等效阻抗的角度,是变成了一个元件:数值为零或无穷大的电阻。

并联谐振
并联谐振是指在电容器和电感器并联连接的电路中发生的谐振。

并联谐振:在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。

1.并联谐振的原理
在电感、电容和外加交流电源相并联的振荡回路,通常电感线圈是用电阻和电感的串联组合来表示的,电容器的损耗及漏电流一般很小,在一定条件下可忽略
不计。

如果回路的感抗和容抗比电阻大得多,即ωL(ωC)>>R,并联回路的固有频率可近似为f=1/2πLC。

如果Q、L、C达到一定条件,使并联电路的感纳和容纳相等BL=BC(BL=ωL,BC=1/ωC),从而使电纳B等于零(B =BL——BC=0),则电流与电压将同相(ω=0),这种情况称为R、L、C 并联谐振。

2.并联谐振的产生条件
并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。

谐振时,电路的总电流小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称为电流谐振。

发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。

3.并联谐振的危害
当电力线路发生并联谐振时,支路电流往往大大超过电路总电流,造成熔断器熔断、开关跳闸或烧毁电气设备的事故。

所以电力线路中要避免发生谐振。

串联谐振和并联谐振的10大区别
1.串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。

因此,经整流和滤波的直流电源末端,应当并接大的滤波电容器。

当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。

并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。

但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。

2.串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。

3.串联逆变器是恒压源供电,为避免逆变器的上、下桥臂晶闸管同时导通,造成电源短路,换流时,要保证先关断,后开通。

即应有一段时间(t )使所有晶闸管(其它电力电子器件)都处于关断状态。

此时的杂散电感,即从直流端到器件的引线电感上产生的感生电势,可能使器件损坏,因而需要选择合适的器件的浪涌电压吸收电路。

此外,在晶闸管关断期间,为确保负载电流连续,使晶闸管免受换流电容器上高电压的影响,要在晶闸管两端反并联快速二极管。

4.串联逆变器的工作频率应当低于负载电路的固有振荡频率,即应确保有合适的t 时间,否则会因逆变器上、下桥臂直通而导致换流的失败。

5.串联逆变器的功率调节方式有二:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率,即改变负载功率因数cosφ。

6.串联逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因而关断时间短,损耗小。

在换流时,关断的晶闸管受反压的时间(t +tγ)较长。

7.串联逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用380V电网供电时,采用1200V的晶闸管就行,但负载电路的全部电流,包括有功和无功分量,都需流过晶闸管。

逆变晶闸管丢失脉冲,只会使振荡停止,不会造成逆变颠覆。

8.串联逆变器可以自激工作,也可以他激工作。

他激工作时,只需改变逆变触发脉冲频率,即可调节输出功率;而并联逆变器一般只能工作在自激状态。

9.在串联逆变器中,晶闸管的触发脉冲不对称,不会引入直流成分电流而影响正常运行;而在并联逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不对称,则会引入直流成分电流而引起故障。

10.串联逆变器中的晶闸管由于承受矩形波电压,故du /dt值较大,吸收电路起着关键作用,而对其di/dt要求则较低。

综上所述,并联谐振和串联谐振各有其自己的技术特点和应用领域。

就拿电力行业来说,串联谐振广泛运用于电力工程、成套厂家、科研院校、厂矿交通、供电局、计量院/所...
武汉三新电力设备制造有限公司以串联谐振,变频串联谐振,串联谐振设备,RLC串联谐振等电力设备和特种高压耐压仪器作为自己的支柱产业,以科技实力,服务于电力高压试验事业的研究与发展,成为集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高科技、多元化公司。

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