Análise do princípio de funcionamento do circuito ressonante da série LC? Wuhan UHV é especializada na produção deressonância em série, com uma ampla gama de seleção de produtos e testes elétricos profissionais. Para encontrarressonância em série, escolha Wuhan UHV.
1. Circuito de absorção ressonante da série LC
A função do circuito de absorção é remover o sinal de uma determinada frequência do sinal de entrada. Um circuito de absorção composto por circuito ressonante da série LC. VT1 no circuito constitui um amplificador de primeiro estágio, onde U é o sinal de entrada e U é o sinal de saída deste amplificador. Ll e Cl formam um circuito de absorção ressonante da série LC com uma frequência ressonante de fo, que é conectado entre o terminal de entrada de VT1 e o terminal de aterramento.
(1) A frequência do sinal de entrada é fo. Para o sinal com frequência fo no sinal de entrada, devido à mesma frequência de ressonância de Ll e Cl, o circuito em série de Ll e Cl possui uma pequena impedância. O sinal de entrada com frequência cinco é desviado para terra por Ll e Cl e não pode ser adicionado à base de VT1. O VT1 não pode amplificar o sinal e, claro, não há sinal com frequência fo no sinal de saída.
(2) A frequência do sinal de entrada é maior ou menor que a da pedra. Para sinais com frequências maiores ou menores que fo no sinal de entrada, devido às frequências de ressonância desiguais com Ll e Cl, o circuito em série de Ll e Cl fica desafinado, resultando em uma alta impedância. O sinal de entrada não é desviado para o terra por Ll e Cl, mas é adicionado à base de VT1, amplificado por VT1 e emitido.
Pelas características de resposta em frequência deste amplificador, pode-se observar que não há sinal com frequência fo presente no sinal de saída.
2. Circuito de reforço de alta frequência ressonante em série-
Um circuito de reforço-de alta frequência composto por circuitos da série LC. VT1 no circuito forma um amplificador emissor comum de primeiro estágio, enquanto Ll e C4 formam um circuito ressonante da série LC para aprimorar sinais de alta-frequência. A frequência de ressonância do circuito ressonante em série de Ll e C4 é cinco, que é superior à frequência mais alta do sinal operacional deste amplificador.
Devido à impedância mínima dos circuitos Ll e C4 durante a ressonância, a resistência de realimentação negativa é minimizada quando conectada em paralelo com o resistor de realimentação negativa do emissor R4, resultando no fator de amplificação máximo neste momento. Desta forma, o sinal de alta-frequência próximo a fo é melhorado, e a curva de resposta-de alta frequência sem Ll e C4 é mostrada como uma linha tracejada, enquanto a curva de resposta com Ll e C4 é mostrada como uma linha sólida. Obviamente, a resposta de alta-frequência da linha sólida é melhor que a da linha tracejada.
Para sinais de entrada com frequências muito inferiores a fo, os circuitos Ll e C4 não têm efeito de reforço sobre eles. Como os circuitos Ll e C4 estão em estado dessintonizado, sua impedância é alta e a resistência de feedback negativo neste momento é R4.
3. Resumo da Análise do Princípio de Funcionamento do Circuito Ressonante LC
(1) Domine as características de impedância. A compreensão de algumas das principais características destes dois circuitos ressonantes é a base para a análise dos seus circuitos de aplicação, entre os quais o mais importante são as características de impedância dos dois circuitos ressonantes, pois na análise dos princípios de funcionamento dos vários circuitos, a análise do circuito baseia-se principalmente na impedância do circuito. Quando o circuito ressonante paralelo LC ressoa, a impedância é a mais alta, enquanto o circuito ressonante da série LC é a mais baixa. É mais fácil lembrar de correspondê-los.
(2) O circuito ressonante da série LC possui impedância mínima durante a ressonância. As precauções a serem tomadas ao analisar circuitos ressonantes em série LC são as mesmas dos circuitos ressonantes em paralelo, exceto que a impedância do circuito é minimizada durante a ressonância em série e maximizada durante a ressonância em paralelo.
Para circuitos ressonantes da série LC, quando o circuito é desafinado, a impedância do circuito é grande. Neste momento, para sinais com frequências inferiores à frequência de ressonância, a principal razão é que a impedância da capacitância do capacitor Cl é grande. Para sinais com frequências superiores à frequência de ressonância, a principal razão é que a impedância da indutância do indutor Ll é grande.
(3) Quando o circuito ressonante paralelo LC perde ressonância, a impedância é pequena. Para circuitos ressonantes paralelos LC, quando o circuito é dessintonizado, a impedância do circuito é muito pequena. Neste momento, os sinais com frequências inferiores à frequência de ressonância passam principalmente pelo ramo Ll do indutor, enquanto os sinais com frequências superiores à frequência de ressonância passam principalmente pelo ramo Cl do condensador.
(4) A frequência do sinal de entrada é dividida em duas situações. Ao analisar os circuitos de aplicação destes dois circuitos ressonantes LC, a frequência do sinal de entrada deve ser dividida em duas situações: a operação do circuito quando a frequência do sinal de entrada é igual à frequência ressonante e a operação do circuito quando a frequência do sinal de entrada não é igual à frequência ressonante.
(5) Efeito do resistor de amortecimento. O objetivo de adicionar resistores de amortecimento em circuitos ressonantes paralelos é obter a largura de banda necessária. Quanto menor o valor da resistência do resistor adicionado, mais ampla será a banda de frequência e vice-versa.
A frequência do sinal de entrada para o circuito ressonante paralelo LC é muito ampla, incluindo sinais com frequências iguais à frequência ressonante. Entre numerosos sinais de entrada de diferentes frequências, o circuito apenas ressoa com sinais na frequência ressonante, ponto em que a impedância do circuito está no máximo. Um circuito ressonante tem largura de banda. Na análise de circuitos, pode-se considerar que os sinais dentro da banda de frequência são amplificados ou processados da mesma forma que os sinais na frequência ressonante; Mas para sinais com frequências que se desviam da frequência de ressonância, é importante compreender. A largura da banda de frequência está relacionada ao tamanho do valor Q. Se o valor Q for grande, considera-se que não foi amplificado ou processado, razão pela qual a análise do circuito requer uma banda de frequência estreita; Valor Q pequeno e ampla banda de frequência.





