Skirtumas Tarp Rezonanso Ir Natūralaus Dažnio

Skirtumas Tarp Rezonanso Ir Natūralaus Dažnio
Skirtumas Tarp Rezonanso Ir Natūralaus Dažnio

Video: Skirtumas Tarp Rezonanso Ir Natūralaus Dažnio

Video: Skirtumas Tarp Rezonanso Ir Natūralaus Dažnio
Video: Radijo dažnių elektromagnetinės spinduliuotės matavimai aplinkoje 2024, Balandis
Anonim

Rezonansas ir natūralus dažnis

Rezonansas ir natūralus dažnis yra dvi labai svarbios temos, aptariamos pagal bangas ir vibracijas. Jis taip pat vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį tokiose srityse kaip grandinių teorija, nelaimių valdymas, inžinerija ir net gyvybės mokslai. Šiame straipsnyje bus bandoma aptarti šiuos du reiškinius, jų reikšmę, panašumus ir galiausiai skirtumus.

Natūralus dažnis

Kiekviena sistema turi savybę, vadinamą natūraliu dažniu. Natūralus sistemos dažnis yra labai svarbus; tai yra dažnis, kurio sistema laikysis, jei sistemai užtikrinamas nedidelis svyravimas. Tokie įvykiai kaip žemės drebėjimai ir vėjai gali sunaikinti objektus tokiu pačiu natūraliu dažniu kaip pats įvykis. Labai svarbu suprasti ir išmatuoti natūralų sistemos dažnumą, siekiant apsaugoti ją nuo tokių stichinių nelaimių. Natūralus dažnis yra tiesiogiai susijęs su rezonansu. Tai bus paaiškinta vėliau. Tokios sistemos kaip pastatai, elektroninės ir elektrinės grandinės, optinės sistemos, garso sistemos ir net biologinės sistemos turi natūralius dažnius. Priklausomai nuo sistemos, jie gali būti impedanso, svyravimo ar superpozicijos pavidalu.

Rezonansas

Kai sistemai (pvz.: švytuoklei) bus suteiktas nedidelis svyravimas, ji pradės suktis. Dažnis, kuriuo jis svyruoja, yra natūralus sistemos dažnis. Dabar įsivaizduokite sisteminę išorinę jėgą. Šios išorinės jėgos dažnis nebūtinai turi būti panašus į natūralų sistemos dažnį. Ši jėga bandys svyruoti sistemą iki jėgos dažnio. Tai sukuria netolygų modelį. Šiek tiek energijos iš išorinės jėgos sugeria sistema. Dabar apsvarstykime atvejį, kai dažniai yra vienodi. Tokiu atveju švytuoklė laisvai svyruos, maksimaliai iš išorinės jėgos sugerdama energiją. Tai vadinama rezonansu. Tokiu atveju, net jei švytuoklė ir jėga nebūtų vienoje fazėje, švytuoklė galiausiai prisitaikytų prie jėgos fazės. Tai yra priverstinis svyravimas. Kadangi švytuoklė rezonanso metu sugeria didžiausią energijos kiekį, švytuoklės amplitudė yra maksimali rezonanso metu. Tai pavojus, kurį kelia žemės drebėjimai ir audros. Tarkime, kad natūralus pastato dažnis yra toks pat, kaip ir žemės drebėjimo atveju, pastatas svyruos didžiausia amplitude, galiausiai žlugus. LCR grandinėse taip pat yra rezonansinė būsena. Bet kurio LCR derinio varža priklauso nuo alternatyvios srovės dažnio. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse.rezonanso metu švytuoklės amplitudė yra didžiausia. Tai pavojus, kurį kelia žemės drebėjimai ir audros. Tarkime, kad natūralus pastato dažnis yra toks pat, kaip ir žemės drebėjimo atveju, pastatas svyruos didžiausia amplitude, galiausiai žlugus. LCR grandinėse taip pat yra rezonansinė būsena. Bet kurio LCR derinio varža priklauso nuo alternatyvios srovės dažnio. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse.rezonanso metu švytuoklės amplitudė yra didžiausia. Tai pavojus, kurį kelia žemės drebėjimai ir audros. Tarkime, kad natūralus pastato dažnis yra toks pat, kaip ir žemės drebėjimo atveju, pastatas svyruos didžiausia amplitude, galiausiai žlugus. LCR grandinėse taip pat yra rezonansinė būsena. Bet kurio LCR derinio varža priklauso nuo alternatyvios srovės dažnio. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse. Tarkime, kad natūralus pastato dažnis yra toks pat, kaip ir žemės drebėjimo atveju, pastatas svyruos didžiausia amplitude, galiausiai žlugus. LCR grandinėse taip pat yra rezonansinė būsena. Bet kurio LCR derinio varža priklauso nuo alternatyvios srovės dažnio. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse. Tarkime, kad natūralus pastato dažnis yra toks pat, kaip ir žemės drebėjimo atveju, pastatas svyruos didžiausia amplitude, galiausiai žlugus. LCR grandinėse taip pat yra rezonansinė būsena. Bet kurio LCR derinio varža priklauso nuo alternatyvios srovės dažnio. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse. Rezonansas vyksta esant minimaliai varžai. Minimalų dažnį atitinkantis dažnis yra rezonanso dažnis. Esant didžiausiai varžai, sakoma, kad sistema yra antirezonantiška. Šis rezonansas ir antirezonansas yra plačiai naudojami derinimo grandinėse ir filtrų grandinėse.

Kuo skiriasi rezonansas nuo natūralaus dažnio?

• Natūralus dažnis yra sistemos savybė.

• Rezonansas yra įvykis, atsirandantis, kai sistemai suteikiama išorinė periodinė jėga, turinti natūralų dažnį.

• Sistemai galima apskaičiuoti natūralų dažnį.

• Pateiktos jėgos amplitudė lemia rezonanso amplitudę.

Rekomenduojama: