Wie bleibt die Gesamtenergie eines LCLCLC-Oszillators unverändert, während eine Spule in der Nähe des Induktors des LCLCLC-Oszillators platziert wird?

Wenn der Kondensator zunächst mit aufgeladen wird Q Aufladen und dann mit einem Induktor verbinden, dann findet das Entladen statt und die im elektrischen Feld gespeicherte Energie wird in die im Magnetfeld gespeicherte Energie umgewandelt. Energie von a L C Der Oszillator schwingt im elektrischen Feld des Kondensators und im magnetischen Feld der Induktivität und die Energie bleibt für den Idealfall unverändert.

Wenn wir nun eine Spule in der Nähe des Induktors platzieren, ändert sich mit der Änderung des aktuellen Magnetflusses, der mit der Spule verbunden ist, auch und das verursacht eine EMF in der Spule und wenn es einen Widerstand gibt R Mit der Spule geht dann etwas Energie verloren, aber die Energie drin L C Oszillator bleibt unverändert.

Woher kommt die Energie, die in der Spule verloren geht?

Warum sagen Sie, dass die Energie des LC-Oszillators unverändert bleibt? Wäre es nicht sinnvoll, dass die Energie des Oszillators langsam durch Dissipation verloren geht?
Ich denke über einen idealen Oszillator nach.
Sie sagen nicht, ob die Spule offen, kurzgeschlossen oder mit etwas anderem verbunden ist. Wenn die Spule ein offener Stromkreis ist, wird darin keine Energie dissipiert.
Nein. Ich habe erwähnt, dass es einen Widerstand von R gibt. Ich möchte nur wissen, woher die Energie kommt, die im LR-Kreis verwendet wird, da die im LC-Oszillator gespeicherte Energie unverändert bleibt.

Antworten (1)

Es gibt einen Widerstand von R mit der Spule, dann gibt es einen gewissen Energieverlust, aber die Energie im LC-Oszillator bleibt unverändert. Woher kommt die Energie, die in der Spule verloren geht?

Die im RL-Kreis dissipierte Energie stammt aus der in der Spule und im Kondensator des LC-Kreises gespeicherten Energie. Daher bleibt die Energie des LC-Kreises nicht unverändert. Es wird im LR-Kreis abgeführt.

Auf die gleiche Weise überträgt der Primärkreis eines Transformators Energie auf den Sekundärkreis, Ihr LC-Oszillator überträgt Energie auf die externe Spule und wird im Widerstand abgeführt. Bei einem Transformator stammt die Energie der Primärspule aus einer Wechselspannungsquelle. Wenn Ihr idealer LC-Oszillator nicht an eine Energiequelle angeschlossen ist, stammt die Energie aus der gespeicherten Energie im LC-Kreis, was dazu führt, dass seine Schwingung gedämpft wird und schließlich aufhört, bis die gesamte gespeicherte Energie im Widerstand des RL-Kreises dissipiert ist .

Es sollte beachtet werden, dass es auch ohne die externe Spule immer einen gewissen Widerstand im LC-Kreis geben wird, um Energie zu dissipieren. Selbst wenn der Widerstand theoretisch Null wäre, verliert der LC-Kreis Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung.

Hoffe das hilft.