¿Análisis del principio de funcionamiento del circuito resonante de la serie LC? Wuhan UHV se especializa en la producción deresonancia en serie, con una amplia gama de selección de productos y pruebas eléctricas profesionales. para encontrarresonancia en serie, elija Wuhan UHV.
1. Circuito de absorción resonante serie LC
La función del circuito de absorción es eliminar la señal de una determinada frecuencia de la señal de entrada. Un circuito de absorción compuesto por un circuito resonante en serie LC. VT1 en el circuito constituye un amplificador de primera etapa, donde U es la señal de entrada y U es la señal de salida de este amplificador. Ll y Cl forman un circuito de absorción resonante en serie LC con una frecuencia resonante de fo, que está conectado entre el terminal de entrada de VT1 y el terminal de tierra.
(1) La frecuencia de la señal de entrada es fo. Para la señal con frecuencia fo en la señal de entrada, debido a la misma frecuencia de resonancia que Ll y Cl, el circuito en serie de Ll y Cl tiene una pequeña impedancia. La señal de entrada con frecuencia cinco se deriva a tierra mediante Ll y Cl y no se puede agregar a la base de VT1. VT1 no puede amplificar la señal y, por supuesto, no hay ninguna señal con frecuencia fo en la señal de salida.
(2) La frecuencia de la señal de entrada es mayor o menor que la de la piedra. Para señales con frecuencias superiores o inferiores a fo en la señal de entrada, debido a las frecuencias de resonancia desiguales con Ll y Cl, el circuito en serie de Ll y Cl se desafina, lo que da como resultado una impedancia alta. La señal de entrada no se deriva a tierra mediante Ll y Cl, sino que se agrega a la base de VT1, se amplifica mediante VT1 y se emite.
De las características de respuesta de frecuencia de este amplificador, se puede ver que no hay ninguna señal con frecuencia fo presente en la señal de salida.
2. Circuito de refuerzo de alta frecuencia resonante en serie-
Un circuito elevador de alta-frecuencia compuesto por circuitos en serie LC. VT1 en el circuito forma un amplificador de emisor común de primera etapa, mientras que Ll y C4 forman un circuito resonante en serie LC para mejorar las señales de alta-frecuencia. La frecuencia de resonancia del circuito resonante en serie de Ll y C4 es cinco, que es mayor que la frecuencia más alta de la señal operativa de este amplificador.
Debido a la impedancia mínima de los circuitos Ll y C4 durante la resonancia, la resistencia de retroalimentación negativa se minimiza cuando se conecta en paralelo con la resistencia de retroalimentación negativa del emisor R4, lo que resulta en el factor de amplificación máximo en este momento. De esta manera, se mejora la señal de alta-frecuencia cercana a fo, y la curva de respuesta de alta-frecuencia sin Ll y C4 se muestra como una línea discontinua, mientras que la curva de respuesta con Ll y C4 se muestra como una línea continua. Obviamente, la respuesta de alta-frecuencia de la línea continua es mejor que la de la línea discontinua.
Para señales de entrada con frecuencias mucho más bajas que fo, los circuitos Ll y C4 no tienen ningún efecto de refuerzo sobre ellas. Debido a que los circuitos Ll y C4 están en un estado desafinado, su impedancia es alta y la resistencia de retroalimentación negativa en este momento es R4.
3. Resumen del análisis del principio de funcionamiento del circuito resonante LC
(1) Dominar las características de impedancia. Comprender algunas de las características principales de estos dos circuitos resonantes es la base para analizar sus circuitos de aplicación, entre las cuales la más importante son las características de impedancia de los dos circuitos resonantes, porque en el análisis de los principios de funcionamiento de varios circuitos, el análisis del circuito se basa principalmente en la impedancia del circuito. Cuando resuena el circuito resonante en paralelo LC, la impedancia es la más alta, mientras que el circuito resonante en serie LC es la más baja. Es más fácil recordar corresponderles.
(2) El circuito resonante de la serie LC tiene la impedancia mínima durante la resonancia. Las precauciones que se deben tomar al analizar circuitos resonantes en serie LC son las mismas que para los circuitos resonantes en paralelo, excepto que la impedancia del circuito se minimiza durante la resonancia en serie y se maximiza durante la resonancia en paralelo.
Para los circuitos resonantes de la serie LC, cuando el circuito está desafinado, la impedancia del circuito es grande. En este momento, para señales con frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia, la razón principal es que la impedancia de capacitancia del capacitor Cl es grande. Para señales con frecuencias superiores a la frecuencia de resonancia, la razón principal es que la impedancia de inductancia del inductor Ll es grande.
(3) Cuando el circuito resonante paralelo LC pierde resonancia, la impedancia es pequeña. Para circuitos resonantes paralelos LC, cuando el circuito está desafinado, la impedancia del circuito es muy pequeña. En este momento, las señales con frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia pasan principalmente a través de la rama Ll del inductor, mientras que las señales con frecuencias superiores a la frecuencia de resonancia pasan principalmente a través de la rama Cl del condensador.
(4) La frecuencia de la señal de entrada se divide en dos situaciones. Al analizar los circuitos de aplicación de estos dos circuitos resonantes LC, la frecuencia de la señal de entrada debe dividirse en dos situaciones: la operación del circuito cuando la frecuencia de la señal de entrada es igual a la frecuencia resonante y la operación del circuito cuando la frecuencia de la señal de entrada no es igual a la frecuencia resonante.
(5) Efecto de resistencia de amortiguación. El propósito de agregar resistencias de amortiguación en circuitos resonantes en paralelo es obtener el ancho de banda requerido. Cuanto menor sea el valor de resistencia de la resistencia agregada, más amplia será la banda de frecuencia y viceversa.
La frecuencia de la señal de entrada al circuito resonante paralelo LC es muy amplia, incluyendo señales con frecuencias iguales a la frecuencia resonante. Entre numerosas señales de entrada de diferentes frecuencias, el circuito sólo resuena con señales en la frecuencia de resonancia, momento en el que la impedancia del circuito es máxima. Un circuito resonante tiene un ancho de banda. En el análisis de circuitos, se puede considerar que las señales dentro de la banda de frecuencia se amplifican o procesan de la misma manera que las señales en la frecuencia resonante; Pero para señales con frecuencias que se desvían de la frecuencia de resonancia, es importante comprenderlo. El ancho de la banda de frecuencia está relacionado con el tamaño del valor Q. Si el valor Q es grande, se considera que no ha sido amplificado ni procesado, razón por la cual el análisis del circuito requiere una banda de frecuencia estrecha; Valor Q pequeño y banda de frecuencia amplia.





