En un circuito de CA con componentes de resistencia R, inductor L y condensador C, el voltaje en ambos extremos del circuito generalmente es diferente en fase de la corriente. Si se ajustan los parámetros o la frecuencia de alimentación de los componentes del circuito (L o C), se puede hacer que estén en fase y todo el circuito exhibe resistencia pura. Este estado del circuito se llama resonancia. En el estado resonante, la impedancia total del circuito alcanza o se aproxima a un valor extremo. El propósito del estudio de la resonancia es comprender este fenómeno objetivo y utilizar plenamente las características de la resonancia en la ciencia y la tecnología de aplicación; Al mismo tiempo, es necesario prevenir los daños que pueda causar. Según las diferentes conexiones del circuito, existen dos tipos: resonancia en serie y resonancia en paralelo.
Resonancia en serie (también conocida como resonancia de frecuencia variable en serie)
La impedancia equivalente se minimiza durante la resonancia en serie y la impedancia es pura resistencia. Aunque el tamaño de la resistencia en serie no afecta la frecuencia natural del circuito de resonancia en serie. Pero tiene la función de controlar y ajustar la amplitud de la corriente y el voltaje durante la resonancia.
resonancia paralela
Es otro circuito resonante típico. La definición de resonancia paralela es la misma que la de resonancia en serie. La condición de funcionamiento cuando el voltaje U en el puerto está en fase con la corriente de entrada I se llama resonancia. Debido a su ocurrencia en circuitos paralelos, se llama resonancia paralela.
¿Qué valor puede tener la LLC en esas áreas?
La aplicación de circuitos resonantes en tecnología electrónica es muy amplia. Debido a su selectividad de frecuencia, a menudo se utiliza como carga para amplificadores de alta-frecuencia intermedia y de frecuencia en dispositivos de transmisión y recepción. El circuito resonante es un componente importante de un oscilador. Los circuitos resonantes se utilizan como circuitos de absorción en circuitos electrónicos para filtrar señales de interferencia, etc.
Selección de señal
El circuito de entrada de una determinada radio AM, en el que L1 es la antena receptora del circuito de entrada de radio, L2 y C son circuitos resonantes para formar el circuito de selección de radiofrecuencia y L3 envía la señal de radio seleccionada al circuito receptor de radio.
La antena de radio recibe ondas electromagnéticas emitidas desde diferentes estaciones de radio en el aire, ajusta C para hacer que L2 y C resuenen en la frecuencia portadora de una estación de radio deseada y, en este momento, la corriente máxima fluye a través de L2 para seleccionar la señal de esta estación de radio. Ajuste C para hacer que L2 y C resuenen en la frecuencia portadora de diferentes estaciones de radio para recibir programas de diferentes estaciones de radio.
Filtrado de señal
Después de ser mezclado por un sintonizador de alta-frecuencia, el televisor emite una señal de frecuencia intermedia de 38MHz. Si hay una señal de 38 MHz procedente de la señal externa que ingresa al televisor. Causará graves interferencias en la señal de frecuencia intermedia del televisor, por lo que es necesario filtrar la señal externa de 38 MHz. Conecte el circuito resonante de la serie LC en paralelo con el terminal de entrada del televisor y el circuito LC resuena a 38 MHz. Según las características de la resonancia en serie, presenta una resistencia muy pequeña a la señal de 38MHz, lo que equivale a cortocircuitar la señal de 38MHz a tierra, evitando que señales externas de frecuencia intermedia como otros televisores entren al televisor e interfieran con el funcionamiento del amplificador de frecuencia intermedia local, y también evitando que la señal de frecuencia intermedia local irradie hacia afuera a través de la antena e interfiera con el funcionamiento. de otras máquinas. Debido a la alta impedancia del circuito LC a la señal de televisión, no afectará el funcionamiento normal del televisor.
Medición de componentes
El medidor Q es un instrumento que se utiliza para medir parámetros como el factor de calidad, la inductancia, la capacitancia, etc. Funciona utilizando las características de los circuitos resonantes.
La fuente de señal utiliza un generador de señal de alta-frecuencia con frecuencia y voltaje de salida variables. Durante la medición, la frecuencia cambia mientras se mantiene un voltaje de salida de potencia constante.
Mida el valor Q de la bobina inductora Lx, conecte Lx en serie con un condensador estándar Cb y luego conéctelo al terminal de salida del generador de señales de alta-frecuencia. Ajusta la capacitancia de Cb o la frecuencia del generador de señales de alta-frecuencia para lograr resonancia en el circuito. En este punto, el voltaje en Cb alcanza su valor máximo y es igual a Q veces el voltaje de la fuente de alimentación. Los dos extremos del condensador estándar Cb se pueden conectar en paralelo con un voltímetro o un medidor Q, y se recomienda conectarlo para leer el valor Q. La frecuencia de salida de un medidor Q- general y el valor de capacitancia del capacitor estándar Cb están marcados con escalas.
Al usarresonancia en serie, la inductancia de la bobina medida Lx se puede obtener con la frecuencia de resonancia f0 conocida y la capacitancia estándar Cb.





