Serie- och parallellresonans LC-kretsdrift

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Kretsarna som har L-, C-element har speciella egenskaper på grund av deras frekvensegenskaper som frekvens mot ström , spänning och impedans. Dessa egenskaper kan ha ett skarpt minimum eller maximalt vid vissa frekvenser. Användningen av dessa kretsar involverar främst sändare, radiomottagare och TV-mottagare. Tänk på en LC-krets i vilken kondensator och induktor är båda anslutna i serie över en spänningsförsörjning. Anslutningen av denna krets har en unik egenskap att resonera med en exakt frekvens som kallas resonansfrekvensen. Den här artikeln diskuterar vad som är en LC-krets, resonansoperation av en enkel serie och paralleller LC-krets.

Vad är en LC-krets?

En LC-krets kallas också en tankkrets, en avstämd krets eller en resonanskrets är en elektrisk krets byggd med en kondensator betecknad med bokstaven 'C' och en induktor betecknas med bokstaven ”L” kopplad ihop. Dessa kretsar används för att producera signaler vid en viss frekvens eller acceptera en signal från en mer sammansatt signal vid en viss frekvens. LC-kretsar är grundläggande elektronikkomponenter i olika elektroniska enheter, särskilt i radioutrustning som används i kretsar som tuners, filter, frekvensblandare och oscillatorer. Huvudfunktionen för en LC-krets är i allmänhet att svänga med minimal dämpning.




LC-krets

LC-krets

Serie LC-kretsresonans

I serie LC-kretskonfigurationen är kondensatorn 'C' och induktorn 'L' båda anslutna i serier som visas i följande krets. Summan av spänningen över kondensatorn och induktorn är helt enkelt summan av hela spänningen över de öppna terminalerna. Strömflödet i + Ve-terminalen i LC-kretsen är lika med strömmen genom både induktorn (L) och kondensatorn (C)
v = vL+ vC



jag = jagL= iC

När ”XLInduktiv reaktansstorlek ökar, då ökar också frekvensen. På samma sätt, medan 'XCKapacitiv reaktansstorlek minskar, sedan minskar frekvensen.

Serie LC-kretsresonans

Serie LC-kretsresonans

Vid en specifik frekvens är de två reaktanserna XLoch XCär samma i storlek men omvänd i tecken. Så denna frekvens kallas resonansfrekvensen som betecknas med för LC-kretsen.


Därför vid resonans

XL= -XC

ωL = 1 / ωC

ω = ω0 = 1 / √LC

Vilket kallas kretsens resonansvinkelfrekvens? Om du ändrar vinkelfrekvens till frekvens används följande formel

f0 = ω0 / 2π √LC

I en serieresonans LC-kretskonfiguration är de två resonanserna XCoch XLta ut varandra. I själva verket snarare än idealiska komponenter motverkas strömflödet, generellt av motståndet från lindningens lindningar. Därför är strömmen som matas till kretsen max vid resonans.

En acceptanskrets definieras som när In the Lt f  f0 är det maximala och impedansen hos kretsen minimeras.

För fL << (-XC). Således är kretsen kapacitiv

För fL>> (-XC). Således är kretsen induktiv

Parallell LC-kretsresonans

I den parallella LC-kretskonfigurationen, kondensatorn 'C' och induktor 'L' är båda anslutna parallellt vilket visas i följande krets. Summan av spänningen över kondensatorn och induktorn är helt enkelt summan av hela spänningen över de öppna terminalerna. Strömflödet i + Ve-terminalen i LC-kretsen är lika med strömmen genom både induktorn (L) och kondensatorn (C)

v = vL= vC

jag = jagL+ iC

Låt det inre motståndet ”R” på spolen. När två resonanser XCoch XL, är de reaktiva grenströmmarna desamma och motsatta. Därför avbryter de varandra för att ge den minsta strömmen i nyckelraden. När den totala strömmen är minimal i detta tillstånd, är den totala impedansen max. Resonansfrekvensen ges av

f0 = ω0 / 2π = 1 / 2π √LC

Observera att strömmen hos någon reaktiv gren inte är minimal vid resonans, men var och en ges separat genom att separera källspänningen 'V' med reaktansen 'Z'.

Parallell LC-kretsresonans

Parallell LC-kretsresonans

Därför enligt Ohms lag I = V / Z

En avstötarkrets kan definieras som, när ledningsströmmen är minimal och total impedans är max vid f0, är ​​kretsen induktiv när den är under f0 och kretsen är kapacitiv när den är över f0

Tillämpningar av LC Circuit

  • Tillämpningarna av seriens resonans och parallella LC-kretsar involverar huvudsakligen i kommunikationssystem och signalbehandling
  • Den vanliga tillämpningen av en LC-krets är att ställa in radio-TX och RX. Till exempel, när vi ställer in en radio på en exakt station, kommer kretsen att ställas in på resonans för den specifika bärfrekvensen.
  • En serieresonant LC-krets används för att ge spänningsförstoring
  • En parallellresonant LC-krets används för att ge strömförstoring och används också i RF förstärkarkretsar som lastimpedans, förstärks förstärkarens förstärkning med resonansfrekvensen.
  • Både serie- och parallellresonanta LC-kretsar används vid induktionsuppvärmning
  • Dessa kretsar fungerar som elektroniska resonatorer, som är en väsentlig komponent i olika applikationer som förstärkare, oscillatorer, filter, tuners, mixers, grafiska surfplattor, kontaktlösa kort och säkerhetsmärken XLoch XC

Således handlar det här om LC-kretsen, drift av serier och parallella resonanskretsar och dess tillämpningar. Vi hoppas att du har fått en bättre förståelse för detta koncept. Dessutom är alla frågor angående detta koncept eller el- och elektronikprojekt , ge dina värdefulla förslag i kommentarfältet nedan. Här är en fråga till dig, vad är skillnaden mellan serieresonans och parallella resonans LC-kretsar?

Fotokrediter: