Quel est le principe de fonctionnement d’un circuit résonant ? HV Hipot Electric Co., Ltd. se spécialise dans la fabrication de
La forme d’onde de tension lorsqu’une résonance se produit dans un circuit série. Lorsqu’une onde carrée de tension est appliquée à un circuit série LC, les bords avant et arrière de l’onde carrée exciteront tous deux le circuit série LC (c’est-à-dire lui transféreront de l’énergie), et après chaque excitation, une oscillation amortie (c’est-à-dire une perte d’énergie) se produira. Lorsque la valeur du taux de montée dv/dt de la forme d’onde de tension d’entrée est supérieure au taux de montée de la forme d’onde du circuit résonant (onde sinusoïdale), le circuit générera une excitation ; lorsque la valeur du taux de montée dv/dt de la forme d’onde de tension d’entrée est inférieure au taux de montée de la forme d’onde du circuit résonant, le circuit générera un amortissement.
En raison du fait que l’énergie du circuit oscillant n’est pas entièrement consommée après chaque excitation, une nouvelle excitation est alors appliquée afin de superposer à plusieurs reprises la tension oscillante dans le temps. Si la phase de l’excitation peut être synchronisée avec celle de la forme d’onde oscillante, l’amplitude de la tension oscillante augmentera jusqu’à ce que l’énergie excitée soit égale à l’énergie perdue dans le circuit. Ainsi, lorsque la valeur du facteur de qualité Q du circuit résonant est élevée, la tension de résonance peut également atteindre une valeur très élevée. Idéalement, si la valeur de Q était infiniment grande (c’est-à-dire que l’antenne ne présenterait aucune perte), l’amplitude de la tension de résonance augmenterait également indéfiniment, mais une telle situation n’existe pas.
L’amplitude de tension pendant la résonance dans un circuit série LC est étroitement liée à la phase du signal d’excitation, tandis qu’elle n’est pas particulièrement corrélée à l’amplitude de ce signal d’excitation. Si la phase ou la période entre les signaux carrés de tension n’est pas strictement maintenue constante, la forme d’onde subira un tremblement sévère, et l’amplitude de la tension résonante diminuera également de façon significative. Par conséquent, certaines méthodes de mesure ne permettent pas de mesurer objectivement la puissance du champ électromagnétique des signaux perturbateurs dans un espace donné.
En outre, il convient de préciser que les antennes de réception utilisées pour les essais sont également divisées en fils d’induction de champ électrique, antennes d’induction de champ magnétique et antennes d’induction de champ électromagnétique.
Nous avons uniquement analysé le principe de l’antenne de réception du signal d’interférence. Dans les applications pratiques, l’antenne ne distingue pas spécifiquement entre antenne de réception et antenne d’émission, et les deux peuvent utiliser la même antenne. Par conséquent, tout conducteur chargé ou tout conducteur parcouru par un courant dans un circuit peut être considéré comme une antenne d’émission.
L’importance des interférences électromagnétiques générées par les dispositifs électroniques dépend non seulement de l’amplitude du signal d’interférence, mais aussi de la valeur des condensateurs d’induction C1 et C2, c’est-à-dire qu’elle est liée à la surface de rayonnement du champ électrique (la capacité étant proportionnelle à la surface) et à la surface de rayonnement du champ magnétique. Par conséquent, réduire au minimum la surface de rayonnement des signaux d’interférence constitue une bonne méthode pour atténuer les interférences électromagnétiques, ce qui correspond au principe de fonctionnement des circuits résonants.
