Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура?
как измерить добротность в радиолюбительских условиях.

«Добротность обозначается символом Q (от английского quality factor) и является тем параметром колебательной системы, который определяет ширину резонанса и характеризует, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 радиан.

При подключении к контуру внешних цепей, параллельно Rш добавляется дополнительное сопротивление Rн, вносимое этими внешними цепями.

По большому счёту, на Рис.1 не хватает ещё одной ёмкости, равной сумме паразитных ёмкостей катушки индуктивности, внешних цепей и паразитной ёмкости монтажа. На высоких частотах эти привнесённые ёмкости могут иметь существенные величины, соизмеримые с ёмкостью самого контурного конденсатора. На добротность эти ёмкости существенного влияния не оказывают, но при расчёте резонансной частоты их необходимо учитывать и суммировать со значением основной ёмкости С.

Теперь давайте разберёмся, что такое «скорость затухания собственных колебаний в системе» и, каким боком она связана с добротностью.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контураДля начала мысленно спаяем схему, нарисованную на Рис.1, и замкнём переключатель на батарейку (в левое по схеме положение).

Конденсатор С зарядится до уровня, равного напряжению питания.

Теперь перещёлкнем переключатель в правое по схеме положение.

Число периодов свободных колебаний в контуре можно подсчитать счётчиком импульсов и таким образом узнать добротность колебательного контура, генератор сигналов в этом случае не нужен.

Собственно говоря, на таком принципе и строится большинство промышленных измерителей добротности.

Вспоминаем дальше: «Добротность является тем параметром колебательной системы, который определяет ширину резонанса».

Рисуем резонансную кривую (амплитудно частотную характеристику) колебательного контура.

А как измерить добротность контура, не прибегая к изготовлению специальных устройств, в домашней лаборатории?

1. Если речь идёт о низких (звуковых) частотах, то тут всё просто.
В этом случае, Q равна отношению реактивного сопротивления индуктивного или ёмкостного характера (характеристического сопротивления) к полному последовательному сопротивлению потерь в резонансном контуре. В виду того, что конденсаторы на данных частотах практически не вносят потерь, то добротность контура равна добротности катушки индуктивности, величина которой напрямую зависит от активного сопротивления катушки.
А поскольку данное сопротивление можно легко измерить обычным омметром, то имеет полный смысл проделать эту не сильно замысловатую манипуляцию, после чего перейти на страницу ссылка на страницу и в первой таблице произвести расчёт добротности. Естественным образом, подразумевается, что катушка намотана на соответствующем для данных частот сердечнике, не вносящих существенных потерь в работу колебательного контура.

2. На высоких частотах (радиочастотах) значение активного сопротивления катушки может составлять доли ома, к тому же возможно проявление влияния добротности конденсатора на общую добротность цепи, поэтому такими же примитивными методами, как в случае НЧ обойтись не удастся.
Рискну сделать осторожное предположение, что в радиолюбительской лаборатории у нас затерялся высокочастотный генератор с 50-омным выходом и такой же высокочастотный осциллограф, или, на худой конец, измеритель ВЧ напряжений.

В этом случае мы воспользуемся ещё одним определением Q. Добротность резонансного контура равна фактору увеличения напряжения и может быть выражена отношением напряжения, развиваемого на реактивных элементах к входному напряжению, поданному последовательно с контуром.

Так как в случае высокодобротных элементов, сопротивление контура на резонансной частоте может превышать значение в сотню килоом, для корректного измерения добротности, входные импедансы измерителя ВЧ напряжений, либо осциллографа должны превышать это значение как минимум на порядок.

А на следующей странице порассуждаем на тему: что надо сделать, чтобы намотать катушку с максимально-возможной добротностью.

Источник

Параллельный колебательный контур

В прошлой статье мы с вами рассмотрели последовательный колебательный контур, так как все участвующие в нем радиоэлементы соединялись последовательно. В этой же статье мы рассмотрим параллельный колебательный контур, в котором катушка и конденсатор соединяются параллельно.

Параллельный колебательный контур

Идеальный колебательный контур

На схеме идеальный колебательный контур выглядит вот так:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Реальный колебательный контур

В реальности у нас катушка обладает приличным сопротивлением потерь, так как намотана из провода, да и конденсатор тоже имеет некоторое сопротивление потерь. Потери в емкости очень малы и ими обычно пренебрегают. Поэтому оставим только одно сопротивление потерь катушки R. Тогда схема реального колебательного контура примет вот такой вид:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

R — это сопротивление потерь контура, Ом

L — индуктивность, Генри

Принцип работы параллельного колебательного контура

Давайте подцепим к генератору частоты реальный параллельный колебательный контур

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что будет, если мы подадим на контур ток с частотой в ноль Герц, то есть постоянный ток? Он спокойно побежит через катушку и будет ограничиваться лишь сопротивлением потерь R самой катушки. Через конденсатор ток не побежит, потому что конденсатор не пропускает постоянный ток. Об это я писал еще в статье конденсатор в цепи постоянного и переменного тока.

Давайте тогда будем добавлять частоту. Итак, с увеличением частоты у нас конденсатор и катушка начнут оказывать реактивное сопротивление электрическому току.

Реактивное сопротивление катушки выражается по формуле

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

а конденсатора по формуле

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Более подробно про это можно прочитать в этой статье.

Если плавно увеличивать частоту, то можно понять из формул, что в самом начале при плавном увеличении частоты конденсатор будет оказывать бОльшее сопротивление, чем катушка индуктивности. На какой-то частоте реактивные сопротивления катушки XL и конденсатора XC уравняются. Если далее увеличивать частоту, то уже катушка уже будет оказывать большее сопротивление, чем конденсатор.

Резонанс параллельного колебательного контура

Очень интересное свойство параллельного колебательного контура заключается в том, что при ХL = ХС у нас колебательный контур войдет в резонанс. При резонансе колебательный контур начнет оказывать большее сопротивление переменному электрическому току. Еще часто это сопротивление называют резонансным сопротивлением контура и оно выражается формулой:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Rрез — это сопротивление контура на резонансной частоте

C — собственно сама емкость конденсатора

R — сопротивление потерь катушки

Формула резонанса

Для параллельного колебательного контура также работает формула Томсона для резонансной частоты как и для последовательного колебательного контура:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

F — это резонансная частота контура, Герцы

L — индуктивность катушки, Генри

С — емкость конденсатора, Фарады

Как найти резонанс параллельного колебательного контура на практике

Ладно, ближе к делу. Берем паяльник в руки и спаиваем катушку и конденсатор параллельно. Катушка на 22 мкГн, а конденсатор на 1000пФ.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Итак, реальная схема этого контура будет вот такая:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Для того, чтобы все показать наглядно и понятно, давайте добавим к контуру последовательно резистор на 1 КОм и соберем вот такую схему:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

На генераторе мы будет менять частоту, а с клемм X1 и X2 мы будем снимать напряжение и смотреть его на осциллографе.

Нетрудно догадаться, что у нас сопротивление параллельного колебательного контура будет зависеть от частоты генератора, так как в этом колебательном контуре мы видим два радиоэлемента, чьи реактивные сопротивления напрямую зависит от частоты, поэтому заменим колебательный контур эквивалентным сопротивлением контура Rкон.

Упрощенная схема будет выглядеть вот так:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Интересно, на что похожа эта схема? Не на делитель ли напряжения? Именно! Итак, вспоминаем правило делителя напряжения: на меньшем сопротивлении падает меньшее напряжение, на бОльшем сопротивлении падает бОльшее напряжение. Какой вывод можно сделать применительно к нашему колебательному контуру? Да все просто: на резонансной частоте сопротивление Rкон будет максимальным, вследствие чего у нас на этом сопротивлении «упадет» бОльшее напряжение.

Начинаем наш опыт. Поднимаем частоту на генераторе, начиная с самых маленьких частот.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Как вы видите, на колебательном контуре «падает» малое напряжение, значит, по правилу делителя напряжения, можно сказать, что сейчас у контура малое сопротивление Rкон

Добавляем частоту. 11,4 Килогерца

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Как вы видите, напряжение на контуре поднялось. Это значит, что сопротивление колебательного контура увеличилось.

Добавляем еще частоту. 50 Килогерц

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Заметьте, напряжение на контуре повысилось еще больше. Значит его сопротивление еще больше увеличилось.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Обратите внимание на цену деления одного квадратика по вертикали, по сравнению с прошлым опытом. Там было 20мВ на один квадратик, а сейчас уже 500 мВ на один квадратик. Напряжение выросло, так как сопротивление колебательного контура стало еще больше.

И вот я поймал такую частоту, на которой получилось максимальное напряжение на колебательном контуре. Обратите внимание на цену деления по вертикали. Она равняется двум Вольтам.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Дальнейшее увеличение частоты приводит к тому, что напряжение начинает падать:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Снова добавляем частоту и видим, что напряжение стало еще меньше:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что происходит на резонансной частоте в параллельном колебательном контуре

Давайте более подробно рассмотрим эту осциллограмму, когда у нас было максимальное напряжение с контура.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что здесь у нас произошло?

Так как на этой частоте был всплеск напряжения, следовательно, на этой частоте параллельный колебательный контур имел самое высокое сопротивление Rкон. На этой частоте ХL = ХС. Потом с ростом частоты сопротивление контура снова упало. Это и есть то самое резонансное сопротивление контура, которое выражается формулой:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Резонанс токов

Итак, давайте допустим, мы вогнали наш колебательный контур в резонанс:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Чему будет равняться резонансный ток Iрез ? Считаем по закону Ома:

Но самый прикол в том, что у нас при резонансе в контуре появляется свой собственный контурный ток Iкон , который не выходит за пределы контура и остается только в самом контуре! Так как с математикой у меня туго, поэтому я не буду приводить различные математические выкладки с производными и комплексными числами и объяснять откуда берется контурный ток при резонансе. Именно поэтому резонанс параллельного колебательного контура называется резонансом токов.

Добротность параллельного колебательного контура

Кстати, этот контурный ток будет намного больше, чем ток, который проходит через контур. И знаете во сколько раз? Правильно, в Q раз. Q — это и есть добротность! В параллельном колебательном контуре она показывает во сколько раз сила тока в контуре Iкон больше сила тока в общей цепи Iрез

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Если сюда еще прилепить сопротивление потерь, то формула примет вот такой вид:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

R — сопротивление потерь на катушке, Ом

Применение параллельного колебательного контура

Параллельный колебательный контур применяется в радиоприемном оборудовании, где надо выделить частоту какой-либо станции. Также с помощью колебательного контура можно построить различные резонансные фильтры.

Источник

Последовательный колебательный контур

Последовательный колебательный контур обозначение на схеме

Последовательный колебательный контур — это цепь, состоящая их катушки индуктивности и конденсатора, которые соединяются последовательно.

Идеальный последовательный колебательный контур

На схемах идеальный последовательный колебательный контур обозначается вот так:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Реальный последовательный колебательный контур

Реальный колебательный контур имеет сопротивление потерь катушки и конденсатора. Это суммарное суммарное сопротивление потерь обозначается буквой R. В результате, реальный последовательный колебательный контур будет иметь такой вид:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

С — собственно сама емкость конденсатора

Принцип работы последовательного колебательного контура

Генератор частоты и последовательный колебательный контур

Давайте проведем классический эксперимент, который есть в каждом учебнике по электронике. Для этого соберем вот такую схему:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Генератор (Ген)у нас будет выдавать синус.

Для того, чтобы снять осциллограмму силы тока через последовательный колебательный контур, мы подключим в схему шунтовый резистор с малым сопротивлением в 0,5 Ом и с него уже будем снимать напряжение. То есть в данном случае мы шунт используем для наблюдения силы тока в цепи.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

А вот и сама схема в реальности:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Слева-направо: шунтовый резистор, катушка индуктивности и конденсатор. Как вы уже поняли, сопротивление R — это суммарное сопротивление потерь катушки и конденсатора, так как нет идеальных радиоэлементов. Оно «прячется» внутри катушки и конденсатора, поэтому в реальной схеме отдельным радиоэлементом мы его не увидим.

Теперь нам осталось подцепить эту схему к генератору частоты и осциллографу, и прогнать по некоторым частотам, снимая осциллограмму с шунта Uш , а также снимая осциллограмму с самого генератора UГЕН .

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

С шунта мы будем снимать напряжение, которое у нас отображает поведение силы тока в цепи, а с генератора собственно сам сигнал генератора. Давайте прогоним нашу схемку по некоторым частотам и глянем что есть что.

Влияние частоты генератора на сопротивление колебательного контура

В схеме я взял конденсатор на 1мкФ и катушку индуктивности на 1 мГн. На генераторе настраиваю синус размахом в 4 Вольта. Вспоминаем правило: если в цепи соединение радиоэлементов идет последовательно друг за другом, значит, через них течет одинаковая сила тока.

Красная осциллограмма — это напряжение с генератора частоты, а желтая осциллограмма — отображение силы тока через напряжение на шунтовом резисторе.

Частота 200 Герц с копейками:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Как мы видим, при такой частоте ток в этой цепи есть, но очень слабый

Добавляем частоту. 600 Герц с копейками

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Здесь мы уже отчетливо видим, что сила тока возросла, а также видим, что осциллограмма силы тока опережает напряжение. Попахивает реактивным сопротивлением конденсатора.

Добавляем частоту. 2 Килогерца

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Сила тока стала еще больше.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Сила тока увеличилась. Заметьте также, что сдвиг фаз стал уменьшаться.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Осциллограммы почти уже сливаются в одну. Сдвиг фаз между напряжением и силой тока становится почти незаметным.

И вот на какой-то частоте у нас сила тока стала максимальной, а сдвиг фаз стал равен нулю. Запомните этот момент. Для нас он будет очень важен.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Ну а давайте далее будем увеличивать частоту. Смотрим, что получается в итоге.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Еще совсем недавно ток опережал напряжение, а сейчас уже стал запаздывать после того, как выровнялся с ним по фазе. Так как ток уже отстает от напряжения, здесь уже попахивает реактивным сопротивлением катушки индуктивности.

Увеличиваем частоту еще больше

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Сила тока начинает падать, а сдвиг фаз увеличивается.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Как вы видите, с увеличением частоты, сдвиг приближается к 90 градусов, а сила тока становится все меньше и меньше.

Резонанс последовательного колебательного контура

Давайте подробнее рассмотрим тот самый момент, когда сдвиг фаз был равен нулю и сила тока, проходящая через последовательный колебательный, контур была максимальна:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Это явление носит название резонанса.

Не будем углубляться в теорию высшей математики и комплексных чисел. Дело в том, что в этот самый момент реактивное сопротивление катушки и конденсатора становятся равными, но противоположными по знаку. Поэтому, эти реактивные сопротивления как-бы вычитаются друг из друга, что в сумме дает ноль, и в цепи остается только активная составляющая сопротивления, то есть то самое паразитное сопротивление катушки и конденсатора, или иначе, сопротивление потерь R.

Формула Томсона (резонанса) для последовательного колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Реактивное сопротивление конденсатора вычисляется по формуле:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Приравниваем обе части и вычисляем отсюда F:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

В данном случае мы получили формулу резонансной частоты. Это формула по другому называется формулой Томсона, как вы поняли, в честь ученого, который ее вывел.

Давайте по формуле Томсона посчитаем резонансную частоту нашего последовательного колебательного контура. Для этого я буду использовать свой RLC-транзисторметр.

Замеряем индуктивность катушки:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

И замеряем нашу емкость:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Высчитываем по формуле нашу резонансную частоту:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

У меня получилось 5, 09 Килогерц.

С помощью регулировки частоты и осциллографа я поймал резонанс на частоте 4,78 Килогерц (написано в нижнем левом углу)

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Спишем погрешность в 200 с копейками Герц на погрешность измерений приборов. Как вы видите, формула Томпсона работает.

Резонанс напряжений

Давайте возьмем другие параметры катушки и конденсатора и посмотрим, что у нас происходит на самих радиоэлементах. Нам ведь надо досконально все выяснить ;-). Беру катушку индуктивности с индуктивностью в 22 микрогенри:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

и конденсатор в 1000 пФ

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Из них собираю последовательный колебательный контур. Итак, чтобы поймать резонанс, я не буду в схему добавлять резистор. Поступлю более хитрее.

Так как мой генератор частоты китайский и маломощный, то при резонансе у нас в цепи остается только активное сопротивление потерь R. В сумме получается все равно маленькое значение сопротивления, поэтому ток при резонансе достигает максимальных значений. В результате этого, на внутреннем сопротивлении генератора частоты падает приличное напряжение и выдаваемая амплитуда частоты генератора падает. Я буду ловить минимальное значение этой амплитуды. Следовательно это и будет резонанс колебательного контура. Перегружать генератор — это не есть хорошо, но что не сделаешь ради науки!

Ну что же, приступим ;-). Давайте сначала посчитаем резонансную частоту по формуле Томсона. Для этого я открываю онлайн калькулятор на просторах интернета и быстренько высчитываю эту частоту. У меня получилось 1,073 Мегагерц.

Ловлю резонанс на генераторе частоты по его минимальным значениям амплитуды. Получилось как-то вот так:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Размах амплитуды 4 Вольта

Хотя на генераторе частоты размах более 17 Вольт! Вот так вот сильно просело напряжение. И как видите, резонансная частота получилась чуток другая, чем расчетная: 1,109 Мегагерц.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Теперь небольшой прикол 😉

Вот этот сигнал мы подаем на наш последовательный колебательный контур:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Как видите, мой генератор не в силах выдать большую силу тока в колебательный контур на резонансной частоте, поэтому сигнал получился даже чуть искаженным на пиках.

Ну а теперь самое интересное. Давайте замеряем падение напряжения на конденсаторе и катушке на резонансной частоте. То есть это будет выглядеть вот так:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Смотрим напряжение на конденсаторе:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Размах амплитуды 20 Вольт (5х4)! Откуда? Ведь подавали мы на колебательный контур синус с частотой в 2 Вольта!

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Ладно, может с осциллографом что-то произошло?. Давайте замеряем напряжение на катушке:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Народ! Халява. Подали 2 Вольта с генератора, а получили 20 Вольт и на катушке и на конденсаторе! Выигрыш энергии в 10 раз! Успевай только снимать энергию с конденсатора или с катушки!

Ну ладно раз такое дело… беру лампочку от мопеда на 12 Вольт и цепляю ее к конденсатору или катушке. Лампочке ведь вроде как по-барабану на какой частоте работать и какой ток кушать. Выставляю амплитуду, чтобы на катушке или конденсаторе было где то Вольт 20 так как среднеквадратичное напряжение будет где-то Вольт 14, и цепляю поочередно к ним лампочку:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Как видите — полный ноль. Лампочка гореть не собирается, так что побрейтесь фанаты халявной энергии). Вы ведь не забыли, что мощность определяется произведением силы тока на напряжение? Напряжения вроде как-бы хватает, а вот силы тока — увы! Поэтому, последовательный колебательный контур носит также название узкополосного (резонансного) усилителя напряжения, а не мощности!

Объяснение резонанса напряжения

При резонансе напряжение на катушке и на конденсаторе оказались намного больше, чем то, которое мы подавали на колебательный контур. В данном случае у нас получилось в 10 раз больше. Почему же напряжение на катушке при резонансе равняется напряжению на конденсаторе. Это легко объясняется. Так как в последовательном колебательном контуре катушка и кондер идут друг за другом, следовательно, в цепи протекает одна и та же сила тока.

Добротность последовательного колебательного контура

Ну раз уж мы начали задвигать тему колебательных контуров, поэтому мы не можем обойти стороной такой параметр, как добротность колебательного контура. Так как мы уже провели некоторые опыты, то нам будет проще определить добротность, исходя из амплитуды напряжений. Добротность обозначается буквой Q и вычисляется по первой простой формуле:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Давайте посчитаем добротность в нашем случае.

Так как цена деления одного квадратика по вертикали 2 Вольта, следовательно, амплитуда сигнала генератора частоты 2 Вольта.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

А это то, что мы имеем на зажимах конденсатора или катушки. Здесь цена деления одного квадратика по вертикали 5 Вольт. Считаем квадратики и умножаем. 5х4=20 Вольт.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Считаем по формуле добротности:

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

Q=20/2=10. В принципе немного и не мало. Пойдет. Вот так вот на практике можно найти добротность.

Есть также вторая формула для вычисления добротности.

Что такое добротность колебательного контура. Смотреть фото Что такое добротность колебательного контура. Смотреть картинку Что такое добротность колебательного контура. Картинка про Что такое добротность колебательного контура. Фото Что такое добротность колебательного контура

R — сопротивление потерь в контуре, Ом

L — индуктивность, Генри

Зная добротность, можно легко найти сопротивление потерь R последовательного колебательного контура.

Также хочу добавить пару слов о добротности. Добротность контура — это качественный показатель колебательного контура. В основном его стараются всегда увеличить различными всевозможными способами. Если взглянуть на формулу выше, то можно понять, для того, чтобы увеличить добротность, нам надо как-то уменьшить сопротивление потерь колебательного контура. Львиная доля потерь относится к катушке индуктивности, так как она уже конструктивно имеет большие потери. Она намотана из провода и в большинстве случаев имеет сердечник. На высоких частотах в проводе начинает проявляться скин-эффект, который еще больше вносит потери в контур.

Видео на тему «Как работает колебательный контур. Резонанс»:

Резюме

Последовательный колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора, соединенных последовательно.

Катушка и конденсатор имеют паразитные омические потери, так как не являются идеальными радиоэлементами. Сумма этих потерь называется сопротивлением потерь R последовательного колебательного контура.

На какой-то частоте реактивное сопротивление катушки становится равным реактивному сопротивлению конденсатора и в цепи последовательного колебательного контура наступает такое явление, как резонанс.

При резонансе реактивные сопротивления катушки и конденсатора хоть и равны по модулю, но противоположны по знаку, поэтому они вычитается и в сумме дают ноль. В цепи остается только активное сопротивление потерь R.

При резонансе сила тока в цепи становится максимальной, так как сопротивление потерь катушки и конденсатора R в сумме дают малое значение.

При резонансе напряжение на катушке равняется напряжению на конденсаторе и превышает напряжение на генераторе.

Коэффициент, показывающий во сколько раз напряжение на катушке либо на конденсаторе превышает напряжение на генераторе, называется добротностью Q последовательного колебательного контура и показывает качественную оценку колебательного контура. В основном стараются сделать Q как можно больше.

На низких частотах колебательный контур имеет емкостную составляющую тока до резонанса, а после резонанса — индуктивную составляющую тока.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *