Circuit electric de oscilație

Un circuit electric oscilant este un sistem pentru menținerea excitație electromagnetică și oscilație. În cea mai simplă formă, acest circuit care cuprinde în serie o bobină de inductanță L, condensatorul capacitance C și R rezistor (ris.129). Când comutatorul este setat în poziția P 1, condensatorul de încărcare C are loc până la UT tensiune. Astfel, un câmp electric, energia maximă care este între plăcile condensatorului

Circuit electric de oscilație

Când comutatorul este în poziția 2 în buclă închisă și nu au loc următoarele procese. Condensatorul începe să se descarce și circuitul merge i curent, a cărui valoare crește de la zero la o valoare maximă

Circuit electric de oscilație
, și apoi scade din nou la zero. Deoarece circuitul A.C. cel mai mare curent, forța electromotoare indusă în bobina, care împiedică de descărcare a condensatorului. Prin urmare, procesul de descărcare de gestiune condensator nu are loc imediat, ci treptat. Ca urmare a apariției unui curent în bobina, un câmp magnetic a cărui energie
Circuit electric de oscilație
Se ajunge la o valoare maximă la un egal curent
Circuit electric de oscilație
. Energia maximă a câmpului magnetic va fi egal cu

Circuit electric de oscilație

După atingerea curentului maxim în circuitul începe să scadă. Acest lucru va avea loc de reîncărcare condensator, energia câmpului magnetic în bobina va scădea, iar energia câmpului electric în condensator crește. La atingerea valorii maxime. Procesul începe vibrații repetate și de câmpuri electrice și magnetice apar în circuit. Dacă presupunem că rezistența

Circuit electric de oscilație
(Adică, energia pentru încălzire nu se consumă), atunci în conformitate cu legea de conservare a energiei rămâne energiyaW plin constant

Circuit în care nu există nici o pierdere de energie este numit perfectă. Tensiunea și curentul în circuit variază armonic

;

Circuit electric de oscilație

unde

Circuit electric de oscilație
- frecvența vibrațiilor circulare (ciclic)
Circuit electric de oscilație
.

Frecvența unghiulară asociată cu frecvența de oscilație

Circuit electric de oscilație
și raportul perioadelor de oscilație T.

H

Circuit electric de oscilație
și Fig. 130 prezintă modificări grafice napryazheniyaU în bobina de curent I a unui circuit oscilator ideal. Este evident că actuala se situează în urma fazei a tensiunii de pe
Circuit electric de oscilație
.

În cazul în care rezistența

Circuit electric de oscilație
, Thomson formula devine

Circuit electric de oscilație
.

Bazele teoriei lui Maxwell

Teoria lui Maxwell se numește teoria unui câmp magnetic cu un singur-electromagnetic generat de un sistem arbitrar de taxe și Cove. Teoretic, sarcina principală este rezolvată electrodinamica - Pentru prezent, distribuția sarcinilor și curente sunt căutate de caractere-stick-uri pe care le creează câmpuri electrice și magnetice. Theo-dence Maxwell generalizează legi majore care descriu fenomene vayuschih-electrice și electromagnetice - Teorema Ostrogradskii Gauss pentru câmpurile electrice și magnetice, legea totală actuală, legea inducției electromagnetice și a vectorului câmp electric de circulație teorema. Teoria lui Maxwell este fenomenologic, adică, nu este dis-privit mecanism intern a fenomenelor care au loc în mediu, cauzând apariția electric și magnetic-Leu. Mediul este descris de teoria lui Maxwell folosind trei ticile caracterizate - permitivitate și permeabilitatea £ magnetică μ a mediului și y conductibilitate.