Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FDNC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A parallel resonant circuit with constant quality factor vs. frequency
PL
W wielu praktycznych zastosowaniach obwodów rezonansowych jest istotne utrzymywanie stałej wartości współczynnika dobroci obwodu w jak najszerszym przedziale częstotliwości. Można to osiągnąć przestrajając obydwa rezonujące ze sobą elementy obwodu w taki sposób, aby iloraz ich immitancji pozostawał niezmieniony podczas gdy ich iloczyn zmienia się i służy do zmiany częstotliwości. W artykule przebadano równoległy obwód rezonansowy, złożony z rezystancji i elementu FDNC D, zrealizowanego elektronicznie. Ponieważ współczynnik D układu FDNC zależy od 3 rezystorów łatwo jest przestrajać obwód zmieniając odpowiednio wartość jednego z nich oraz wartość rezystora Rr. Układ elektroniczny realizujący FDNC nie jest idealny i dlatego oprócz współczynnika D występuje na zaciskach wejściowych układu pojemność pasożytnicza Cp zależna od strat użytych kondensatorów i pola wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych. Pojemność ta wpływa na obciążenie wartości współczynnika dobroci, a jeżeli stanie się ujemna w obwodzie wzbudzą się drgania niegasnące. Dlatego przebadano zmniejszanie wypadkowej pojemności przez wytwarzanie pojemności ujemnej wg koncepcji Senaniego [3], co jest istotne w przedziale częstotliwości niskich, a także zapobieganie wzbudzeniu przez zwiększanie strat jednego z kondensatorów, co jest ważne w przedziale częstotliwości wysokich. W rezultacie uzyskano bezindukcyjny obwód rezonansowy przestrajany w przedziale od setek Hz do 100 kHz przy stałej wartości dobroci.
EN
If in a parallel RLC resonant circuit both capacitance and inductance are tuned in such a way thet their product changes but their quotient is constant then the resonant frequency changes, but the quality factor of the circuit is constant and inpendent of the frequency. This interesting case is not used in classical RLC circuits because the capacitor is tuned differently than the inductor but in the resonant circuits with FNC1 or FDNR2 and similar ones it is easy to find a way to suitably tune both the resonating elements.
2
Content available remote Resonance phenomena in chosen II and III order circuits
EN
Resonance phenomena in parallel and series circuits containing RLC elements and electronic circuits realising FDNC, FDNCap, FDNR and FDNInd two - terminals are analysed. Four cases of the resonance phenomena in II order circuits and four cases of resonance phenomena in III order circuits were divided into two groups according to their properties and the shape of their resonant curves. The application of the circuits with the conductive resonance phenomenon in bridges for capacitance measuring with a high dissipation factor is postulated.
PL
równoległych i szeregowych obwodach zawierających elementy RLC i układy elektroniczne realizujące dwójniki FDNC, FDNCap, FDNR i FDNInd. Cztery przypadki zjawisk W artykule są analizowane zjawiska rezonansowe w rezonansowych w obwodach II rzędu i również cztery w obwodach III rzędu podzielono na dwie grupy, których właściwości są różne. Różny jest także kształt ich krzywych rezonansowych. Zaproponowano użycie obwodów z rezonansem konduktancyjnym w mostkach przeznaczonych do pomiaru pojemności o dużym współczynniku strat.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.