Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t — презентация
logo
Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
  • Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t
1/16

Первый слайд презентации

Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t ) v R ( t ) L v L ( t ) Резонанс Напряжений Токов L i L ( t ) i ( t ) v ( t ) C i R ( t ) i C ( t ) R

Изображение слайда

Слайд 2

Колебательный контур L i L ( t ) i ( t ) v ( t ) C i R ( t ) i C ( t ) Пример Определить эквивалентное сопротивление контура R

Изображение слайда

Слайд 3

Резонансная частота Характеристическое сопротивление

Изображение слайда

Слайд 4

Токи при Резонансе Реактивное сопротивление контура на резонансной частоте По закону Кирхгофа для токов

Изображение слайда

Слайд 5

Добротность Добротность определяет увеличение амплитуды токов, протекающих через реактивные элементы колебательного контура при резонансе. L i L ( t ) i ( t ) v ( t ) C i C ( t ) Идеальный колебательный контур

Изображение слайда

Слайд 6

Мощность и ЭНЕРГИЯ при резонансе Мощность и энергия в емкости на резонансной частоте Мощность и энергия в сопротивлении на резонансной частоте

Изображение слайда

Слайд 7

Комплексное Сопротивление Эквивалентное комплексное сопротивление колебательного контура 1) Эквивалентное комплексное сопротивление колебательного контура на резонансной частоте 2) Эквивалентное комплексное сопротивление колебательного контура на частоте вблизи резонанса

Изображение слайда

Слайд 8

– полоса пропускания контура Комплексное Сопротивление

Изображение слайда

Слайд 9

Комплексное Сопротивление 3) Эквивалентное комплексное сопротивление колебательного контура вблизи нулевой частоты 4) Эквивалентное комплексное сопротивление колебательного контура на бесконечной частоте

Изображение слайда

Слайд 10

Комплексное Сопротивление

Изображение слайда

Слайд 11

Комплексное Сопротивление L i ( t ) C R R

Изображение слайда

Слайд 12

Комплексное Сопротивление R R

Изображение слайда

Слайд 13

Комплексное Сопротивление R R

Изображение слайда

Слайд 14

Комплексное Сопротивление

Изображение слайда

Слайд 15

Контур ы общего вида L i ( t ) C R r e ( t ) r С L R

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Колебательный контур Последовательный Параллельный i ( t ) e ( t ) R С v С ( t

Эквивалентное комплексное сопротивление колебательного контура на резонансной частоте контуры общего вида при резонансе L i ( t ) C R r e ( t ) r С L R L i ( t ) C R e ( t ) r С L

Изображение слайда

Похожие презентации