«А»:
Мы подключили батарейку к нашей схеме посредством выключателя, а затем отключили ее! Вот с этого момента мы и начнем анализ…«Н»:
А что же тут анализировать? Конденсатор просто разрядится через резистор«А»:
Да, кроме шуток?«Н»:
Нет-нет, прости! Не совсем… Что-то еще здесь произойдет… Но я пока не врубился — что!..«А»:
Вспомни, Незнайкин, что индуктивностьТок разряда, проходя по виткам индуктивности
«Н»:
А рассмотренная система, состоящая из«А»:
Обязательно! И отныне мы будем употреблять только его — КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР!«Н»:
А как долго будет продолжаться подобная циркуляция тока в контуре? От чего это зависит?«А»:
Есть такой удивительный параметр — ДОБРОТНОСТЬ! Вот он то и, определяет, как долго в контуре будут продолжаться колебания.«Н»:
А почему ты назвал этот параметр — «удивительным»?«А»:
Да хотя бы потому, что он как бы един в трех лицах!«Н»:
А это как?«А»:
Да вот, посмотри на рисунок! На рис. 3.10,Так вот, численно, количество полных циклов заряд — разряд до, практически, полного затухания РАВНО ДОБРОТНОСТИ! Т. е. добротность
Вот эта, колоколообразная кривая (мы к ее рассмотрению вернемся в дальнейшем еще не раз) дает вторую, практически очень важную характеристику для
Q
= f0/2Δf,где
И, кроме того, вот третья ипостась добротности, численно равная:
И если первая ипостась очень понятна, но не очень наглядна, поскольку кто успеет подсчитать точное число колебаний за очень малый промежуток времени, то вторая ипостась — может прямо выводиться на экран специальных анализаторов АЧХ! С ней удобно работать!
«Н»:
Ну, а третья?«А»:
Третья ипостась — для реальных расчетов! Но любой колебательный контур характеризуется еще и частотой резонанса, или, что адекватно, частотой собственных колебаний:Любопытно, что для получения одной и той же
«Н»:
А какого порядка эта величина должна быть?«А»:
Смотря для чего! А вообще получение высоких добротностей — это сложная техническая задача! Но, в общем, вполне решаемая! Сейчас нам осталось рассмотреть еще одну важную физическую, а равно и техническую особенность колебательных контуров!«Н»:
Ты снова рисуешь схему?«А»:
А куда деваться (см. рис. 3.12)?Здесь колебательный контур включен непосредственно в состав некоторой внешней цепи. Обрати внимание, Незнайкин, что в этом случае, когда частота внешнего генератора
«Н»:
Но при этом ВНУТРИ контура LC реактивное сопротивление МАЛО!?«А»:
Да, конечно!.. Дело в том, что за каждый период собственных колебаний контур LC теряет МАЛУЮ часть запасенной в нем энергии! Следовательно, этот контур будет потреблять из ВНЕШНЕЙ цепи ТОЛЬКО такую часть энергии, которая идет на компенсацию потерь за этот период! А это — очень незначительная величина! И она тем меньше, чем больше добротность контура«Н»:
То есть, если я верно понял, на резонансной частоте по отношению ко ВНЕШНЕЙ ЦЕПИ контур является БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, причем тем большим, чем больше его добротность?«А»:
Абсолютно точно! Но есть и еще одно исключительно важное следствие! Не догадываешься, какое именно?«Н»:
Может быть (см. рис. 3.12) что мы можем написать:I2
= I1QТак или нет?
«А»:
Замечательно! Ну а что ты скажешь относительно напряжения?«Н»:
У меня создалось впечатление, что напряжение на зажимах