Un circuit

Parmi eux, C est la capacité du condensateur. Lorsque le condensateur se décharge, le courant I circule dans la bobine et augmente jusqu’à ce que le condensateur soit complètement déchargé. À ce moment-là, l’énergie électrique K, E

Parmi eux, L est l’inductance de la bobine et I₀ est la valeur maximale du courant. Ensuite, le courant dans la bobine commence à diminuer, et la valeur absolue de la tension aux bornes du condensateur augmente, mais avec des signes opposés. Après une certaine durée, le courant traversant l’inductance s’arrête et le condensateur est chargé à une tension V₀. L’énergie de K sera à nouveau concentrée dans le condensateur chargé. En outre, ce processus se répète, mais le sens du courant est inversé. La tension aux bornes du condensateur varie selon la loi V = V₀ cos(ω₀t),

Le courant dans l’inductance est I = I


Cependant, dans un circuit réel K., une partie de l’énergie sera perdue. Elle est utilisée pour chauffer les fils présentant des résistances actives, émettre des ondes électromagnétiques et provoquer des pertes diélectriques dans l’espace environnant, entraînant ainsi une atténuation de la résonance. L’amplitude de la résonance diminue progressivement, de sorte que la tension sur la plaque du condensateur évolue selon le schéma suivant :

Le coefficient d = R/2L est l’indice d’atténuation (coefficient),

La fréquence de la résonance amortie. Par conséquent, les pertes provoquent non seulement une modification de l’amplitude de résonance, mais aussi une modification de sa période T = 2π/ω. K. La qualité est généralement caractérisée par un facteur de qualité

La valeur de Q détermine le nombre de résonances que K. effectuera après avoir chargé une fois son condensateur, avant que l’amplitude de la



By hvhipot

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