Resonancia en circuitos resonantes en serie y en paralelo

Oct 21, 2025 Dejar un mensaje

En circuitos reactivos simples casi sin resistencia o sin resistencia, el efecto de cambiar fundamentalmente la impedancia aparecerá en la frecuencia de resonancia predicha por la ecuación dada anteriormente. En circuitos LC en paralelo (tanque), esto significa que la impedancia en resonancia es infinitamente grande. en unresonante en serie (también conocido como resonante en serie de frecuencia variable)circuito, esto significa que la impedancia en resonancia es cero:

news-224-79


En los circuitos LC, la tendencia de la impedancia a desviarse hasta el punto máximo o mínimo debido al aumento de la resistencia se denomina antiresonancia. Los observadores perspicaces notarán un patrón en cómo la resistencia afecta el pico de resonancia de un circuito:

 

32


Circuito LC paralelo ("tanque"):


Conexión en serie de R y L: la frecuencia resonante se desplaza hacia abajo


Series R y C: compensación de frecuencia de resonancia


Serie resonantecircuito:


R y L - paralelo: compensación de frecuencia de resonancia


Conexión en paralelo de R y C: la frecuencia de resonancia se desplaza hacia abajo


Nuevamente, esto ilustra la complementariedad entre capacitores e inductores: cómo una resistencia en serie produce un efecto antiresonante equivalente a una resistencia en paralelo con otra resistencia. La antirresonancia es un impacto que los diseñadores de circuitos resonantes deben tener en cuenta. La ecuación para determinar el "desplazamiento" antirresonante es muy compleja.


La resistencia adicional en los circuitos LC no es una cuestión académica. Aunque se pueden fabricar condensadores con un exceso de resistencia insignificante, los inductores a menudo se ven afectados por una gran cantidad de resistencia debido a la gran longitud de los cables utilizados en su estructura. Además, debido a un extraño fenómeno llamado efecto piel, tiende a impedir que la corriente alterna viaje a través del centro del cable, reduciendo así la potencia cruzada efectiva del cable, y la resistencia del cable tiende a aumentar al aumentar la frecuencia. Área de sección transversal. Por lo tanto, los inductores no sólo tienen resistencia, sino también una resistencia que varía con la frecuencia.


Parece que la resistencia del cable del inductor no es suficiente para causar el problema, y ​​también debemos lidiar con la "pérdida del núcleo" del inductor con núcleo de hierro, que se manifiesta como una resistencia adicional en el circuito. Debido a que el hierro es a la vez conductor de electricidad y conductor de flujo magnético, el cambio en el flujo magnético generado por la corriente alterna que pasa a través de una bobina tenderá a inducir corriente (corriente parásita) en el propio núcleo de hierro. Se puede considerar que este efecto parece deberse a que el núcleo de hierro del transformador es una bobina secundaria del transformador que suministra energía a cargas resistivas: la conductividad del hierro metálico no es perfecta. Un núcleo de hierro apilado, un buen diseño del núcleo de hierro y materiales de alta-calidad pueden minimizar este impacto, pero nunca se eliminará por completo.


Una excepción notable a la regla de resistencia del circuito que causa un cambio de frecuencia de resonancia es el caso de los circuitos de capacitores inductores de resistencia en serie ("RLC"). Mientras todos los componentes estén conectados en serie entre sí, la frecuencia de resonancia del circuito no se verá afectada por la resistencia.

Envíeconsulta

whatsapp

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Consulta