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浅谈有关共振的理解

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发表于 2013-3-15 08:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 寻找自由能 于 2013-3-20 16:07 编辑

我发现了一种现象,COp可以大于1,既可以通过接收端来加强发射端的潜力。有兴趣的可以试试
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通俗的讲,如果设计的好,负载两端的电压,可以大于电源本身的电压。只有在共振状态下才可以,两点之间的谐振方式不同,均无法共振,当C不存在,发射端的灯不会亮,发射电流减小,B则增强,转化率互为倒数,这说明,当接收端(B)产生自由谐振时,发射端也接收到了来自(B)的能量,属并联谐振,共振方式为电压共振,接收的相位与电源的相位相同。因为是无损的,电流极小,但当B不存在,两则的灯会亮,但只能工作在半压状态。这点不做分析,你懂的,当ABC存在时,AC的电流会增强,此时,A与B共振,A与C负载的相位均相同。发射端电源相位与共振电流相位相反,是一个叠加的电流。此种状态下,负载的电压大于电源的电压,算是一种合理的解释吧,我所说的这种电路不同于发射电磁波电路,区分的方式是,(电磁波)接收端对发射端无影响,既无法衰减也无法增强,就像光波一样,发射出去不可能再收回,还有,或许有一类人会把我的电路等效成这种电路,这是错误的。

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如果这样分析的话,并联谐振电压不可能大于电源电压,即使发射电路处于串联谐振,纯电阻,并联谐振电压也只能等于电源电压,而我上述所说的电路,完全不同于这种方式。接收端电压可以超过电源电压很多倍。
未完,待续
三个线圈,ABC,每当在右则增加一个绕组时,发射端均会发生反转
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从图表可以看出,如果试图建立一个自运行电路,则可以采用以下两种方法
左图为电压共振型,右图为电流共振型,电流共振型能否工作没有把握,个人偏向于电压共振,底部变压器起到一个缓冲作用
这种电路,似乎只有浪涌才能为谐振提供能量。
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浅谈右图,尽管没有多大把握,但依然以一个缓冲器作为分析
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从左图分析,我们能在次级谐振存储能量,并且次级的自由谐振提供了与电源相位相同的电场,
如果把初级连接到次级,则变形为右图,初级在次级谐振状态下,阻抗相当大,对次级的衰减极小
亦能起到缓冲作用,存储能量。
两者结合的一个电路,相互激励
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以上的实验都基于两个系统或以上的共振,是否能让一个系统达到增益呢
下面浅谈四分之一波长的影响(重点)
根据四分之一波长的理论,通常一个线圈具备两个频率,导线长度与频率是一个定值
这个条件必需成立,然而,用那种频率去激发,也不一定就能工作在线圈的谐振频率
因此要做到四分之一,实现的原则有以下几条
1.确定一个频率,微可调 2.根据频率计算导线长度
3.根据谐振频率调节线圈或者电容 4.必需有良好的接地
通常,只要做到四分之一波长导线,线圈具备很大的自感
觉不会那么巧合,线圈的谐振频率=激励的频率
而频率与导线长度的关系必需成立,想必,目前还没几人能重视到这点
我发现,以这种方式工作在调试中非常困难,这是由于
谐振频率与四分之一波长影响在作用上有着天壤之别
分别介绍两种作用的性质和特征
这是我目前观察到的一些结果并以我自己的理解试图说明
LC谐振频率-按谐振曲线分布,Q值越大,调试越容易越过谐振点
谐振容许被破坏,并能很快恢复
四分之一导线频率-按电压或电流曲线分布,Q值越大,越容易达到理想振幅
谐振不容许被破坏,一但被破坏,不可自动恢复,即使激励的电压再高
都无法自动恢复,甚至根本就没有作用发生,电压过低亦是如此
理想状态下,自由振荡能很好的维护自己,一但形成稳定度较高
能达到理想振幅,而这种自由振荡,在激励源过低或过高电压都不会出现
需要一个适当的压力。线圈中似乎能容纳比自由振荡频率更加的能量
启动这种谐振方式只需调节压力既可
最简单的自由能装置
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设计此装置,激励源提供适当的压力,从L1开发稳定度较高自由振荡,汲取电能用于驱动合适的负载
此装置并不是激励的电流越强,输出越大,而是要求较低电流,开发最大限度的自由振荡
与谐振的开发方式相反,过大的压力会破坏自由谐振的形成。
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其实我很想做一个实验,把微波变压器按这种方式建立起来
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如果在双谐振状态下,我们只能从次级得到12.2伏电压,如果把次级谐振电容断开
显然次级电压会剧升并且很快烧毁。这说明什么呢,我得出了一个结论
运动和共振是相对的,就像作用力与反作用力的存在一般
轻微破坏共振可以得到运动,而共振则无法与源发生运动
但是确存在某种相互作用力,没有电流电压作用,似乎静电起着作用力
它总是排斥的,这种排斥的场可以为谐振提供能量,而绕组也只有借此才能共振
共振需要对称性,没有支点不能共振,无法运动的共振只能存储四分之一周期能量,
这一能量形成自由振荡,并逐渐消失。
未完,待续
我原以为我的那个最简洁的电路是独一无二的,然而我看到与些类似的专利装置
http://www.energysea.net/plugin.php?id=twow_novel:novel&do=view&tid=130&page=148
上述谈到的电流共振,电压共振都是浮云,只有一个概念,发射的相位,与接收的相位,不论是
正反馈,还是负反馈都可以,最重要的是自由谐振与外加振荡(被迫)的关系,只有在外加振荡很小时
自由谐振能很好的维护自己,这一点惯穿始终。
(完)















楼主热帖
发表于 2013-3-15 17:10:40 | 显示全部楼层
有特斯拉风格
发表于 2013-7-25 21:09:25 | 显示全部楼层
gaorenya

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