BluePink BluePink
XHost
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizică > Curentul alternativ > Circuit oscilant
 
 

Circuit oscilant

Considerăm un circuit format dintr-o sursă de curent continuu, un condensator, o bobină ideală și un comutator.

Cu comutatorul K pe poziția 1, condensatorul C se încarcă de la sursă cu o sarcină electrică Q0=CU0, înmagazinând energie în câmpul electric:

 

1. Cu comutatorul K pe poziția 2, condensatorul este decuplat de la sursă și se conectează la bornele bobinei. În acest moment începe descărcarea condensatorului prin bobină, tensiunea la bornele sale scade, intensitatea curentului prin bobină crește și generează un câmp magnetic. Energia sistemului este suma dintre energia câmpului electric din condensator și energia câmpului magnetic din bobină:

Fenomenul se petrece până când condensatorul se descarcă complet.

2. Intensitatea curentului atinge valoarea maximă Im dar condensatorul este descărcat încât energia sistemului este concentrată numai în câmpul magnetic din bobină:

3. Intensitatea curentului are tendința să scadă brusc la zero dar datorită fenomenului de autoinducție apare un curent suplimentar, de același sens cu cel principal, încărcând condensatorul cu sarcină electrică dar de semn opus fazei inițiale. Energia sistemului este regăsită în final sub formă de energie electrică pe armăturile condensatorului:

În continuare procesul se repetă dar în sens invers încât în circuitul format din bobină și condensator are loc o transformare a energiei electrice în energie magnetică și invers, producându-se oscilații electromagnetice, iar cicuitul este denumit circuit oscilant.

Deoarece tensiunea la bornele condensatorului este egală cu tensiunea la bornele bobinei și curentul este același, rezultă că reactanța bobinei și a condensatorului sunt egale:

Rezultă că periada oscilațiilor proprii pentru un circuit oscilant este:

Această relație, numită formula lui Thomson, arată că perioada oscilațiilor proprii depinde doar de valoarea inductanței și a capacității din circuit. Dacă în circuitul oscilant se găsesc elemente disipative (rezistențe) atunci amplitudinea oscilațiilor se micșorează în timp, oscilația se amortizează, gradul de amortizare depinzând de valoarea rezistenței din circuit.

 
 
 
 

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 
 
 
 
 
 
zeppelin
(Copyleft) Mircea Sabău