Sähkömagneettiset värähtelyt havaittiin, se on mahdollistasanoa jossain määrin vahingossa. Vapaa ja pakko vaihtelut ovat levinneet laaja-alaisesti päivittäiseen elämään. Sähkömagneettisia värähtelyjä käytetään erilaisissa teknisissä laitteissa, myös viestinnässä. Muuttuvat tekniset virtaukset ovat myös sähköisiä vaihteluita. Jopa valoilmiöt ovat sähkömagneettisia värähtelyjä. Puhutaan niistä tarkemmin.

Tärinää ymmärretään prosessiksi tai liikkeiksi,t u n n e t t u siitä, että on säädetty toistettavuus. Tällaiset prosessit ovat melko yleisiä. Oskillaattoreiden fyysistä luonnetta voidaan vaihdella. Tästä eteenpäin erotetaan sähkömagneettiset, mekaaniset ja muut värähtelyt.

Eri sähköisiä ilmiöitä, ilmaisia ​​japakotti sähkömagneettiset värähtelyt oma erityinen asemansa. Sähkömagneettisen värähtelyjä ymmärtää värähtelyjä magneetti- ja sähkö- kenttien mukana jaksottainen muutos jännite, virta ja varaus. Jotta aloittaa ja ylläpitää sähkömagneettinen heilahtelut käyttäen värähtelevää piiriä.

Pakotut värähtelyt ovat sellaisia ​​värähtelyprosesseja, jotka johtuvat ulkoisten voimien toiminnasta järjestelmässä.

Pakotetuilla värähtelyillä on oma erottamiskykyominaisuus - ne ovat vaimeita. Niiden taajuus on yhtä suuri kuin tiettyyn värähtelyjärjestelmään kuuluvan jaksollisen ulkoisen toiminnan taajuus. Kuitenkin on välttämätöntä erottaa tällaiset värähtelyliikkeet auto-värähtelyistä. Itseisillä värähtelyillä järjestelmä ottaa käyttöön mekanismin, joka "toimittaa" tietylle energiasäiliöalukselle järjestelmään ajan kuluessa sen värähtelyillä, pienillä energiaosilla, jotka tukevat omaa värähtelevää oskillaatiotaan. Siten itseisvärähtelyssä järjestelmä "työntää" itsensä. Pakotetuilla värähtelyillä järjestelmä ottaa vauhtia ulkopuolisesta voimasta.

Tällaisten oskillaatioiden taajuus vastaa taajuuttatoimiva ulkoinen voima. Niissä amplitudi asetetaan ei mielivaltaisesti, kuten vapailla värähtelyillä, mutta se on itsessään perustettu. Amplitudin suuruus riippuu ulkoisen voiman ja sen omien taajuuksien suhteesta.

Pakotetut värähtelyt kuvaavat tätäilmiö, kuten sähköinen resonanssi. Sen avulla pakotetun värähtelyliikkeen amplitudi tulee maksimiarvoiseksi. Resonanssin värähtelyjen amplitudin on oltava äärettömän suuri. Itse asiassa pakotettujen sähkömagneettisten värähtelyjen amplitudi on äärellinen. Pienellä resistiivisyydellä järjestelmässä resistanssi resonanssissa on merkittävä. Tämä tekee tärinän liikkeiden amplitudista resonanssissa lopullisena. Suuremmalla resistanssilla järjestelmässä amplitudi maksimissaan pienenee resonanssikohdassa.

Vaihtovirta ei ole muuta kuin pakotettuamagneetin kehyksen sisällä tapahtuvan pyörimisen aikana syntyvät sähkömagneettiset värähtelyt tai pyöriminen kehyksen magneettikentässä sähkömagneettisen induktion seurauksena. Vaihtovirta on vuorotteleva virtalähde.

Sähkölampput, pölynimuri, jääkaappi,TV, jne., Joita käytetään kodeissamme, työskentelemään sähkömagneettisten värähtelyjen energian perusteella. Niiden soveltaminen perustuu sähkömoottoreiden työhön, joka ajaa koneita jne.

Edellä olevissa esimerkeissä käytetään vaihtovirtaa, joka sähkövirran piireissä on seurausta pakotettujen värähtelyjen herättämisestä.

Korostamme sitä, että vapaat ja pakotetut värähtelyteroavat toisistaan ​​siinä, että jotkut suoritetaan ilman ulkoisia vaikutuksia johtuen piiriin tallennetusta energiasta, kun taas toiset johtuvat ulkoisesta vaikutuksesta järjestelmään.