Analiza principiului de funcționare a circuitului rezonant seria LC? Wuhan UHV este specializată în producția derezonanța seriei, cu o gamă largă de selecție de produse și teste electrice profesionale. Pentru a găsirezonanța seriei, alege Wuhan UHV.
1. Circuit de absorbție rezonantă seria LC
Funcția circuitului de absorbție este de a elimina semnalul unei anumite frecvențe din semnalul de intrare. Un circuit de absorbție compus dintr-un circuit rezonant din seria LC. VT1 din circuit constituie un amplificator de primă etapă, unde U este semnalul de intrare și U este semnalul de ieșire al acestui amplificator. Ll și Cl formează un circuit de absorbție rezonantă din seria LC cu o frecvență de rezonanță de fo, care este conectat între borna de intrare a VT1 și borna de masă.
(1) Frecvența semnalului de intrare este fo. Pentru semnalul cu frecvența fo în semnalul de intrare, datorită aceleiași frecvențe de rezonanță ca Ll și Cl, circuitul în serie al lui Ll și Cl are o impedanță mică față de acesta. Semnalul de intrare cu frecvența cinci este ocolit la masă de Ll și Cl și nu poate fi adăugat la baza VT1. VT1 nu poate amplifica semnalul și, desigur, nu există semnal cu frecvență fo în semnalul de ieșire.
(2) Frecvența semnalului de intrare este mai mare sau mai mică decât piatra. Pentru semnalele cu frecvențe mai mari sau mai mici decât fo în semnalul de intrare, din cauza frecvențelor de rezonanță inegale cu Ll și Cl, circuitul în serie al lui Ll și Cl devine detonat, rezultând o impedanță mare. Semnalul de intrare nu este ocolit la masă de către Ll și Cl, ci este adăugat la baza VT1, amplificat de VT1 și ieșit.
Din caracteristicile de răspuns în frecvență ale acestui amplificator, se poate observa că nu există niciun semnal cu frecvență fo prezent în semnalul de ieșire.
2. Circuit rezonant de înaltă-frecvență în serie
Un circuit de-amplificare de înaltă frecvență compus din circuite în serie LC. VT1 din circuit formează un amplificator cu emițător comun de primă etapă, în timp ce Ll și C4 formează un circuit rezonant din seria LC pentru a îmbunătăți semnalele de frecvență înaltă-. Frecvența de rezonanță a circuitului rezonant în serie al lui Ll și C4 este de cinci, ceea ce este mai mare decât frecvența cea mai înaltă a semnalului de funcționare al acestui amplificator.
Datorită impedanței minime a circuitelor Ll și C4 în timpul rezonanței, rezistența de feedback negativ este redusă la minimum atunci când este conectată în paralel cu rezistența de feedback negativ al emițătorului R4, rezultând factorul de amplificare maxim în acest moment. În acest fel, semnalul de înaltă-frecvență apropiat de fo este îmbunătățit, iar curba de răspuns de înaltă-frecvență fără Ll și C4 este afișată ca o linie întreruptă, în timp ce curba de răspuns cu Ll și C4 este afișată ca o linie continuă. Evident, răspunsul de înaltă-frecvență al liniei continue este mai bun decât cel al liniei întrerupte.
Pentru semnalele de intrare cu frecvențe mult mai mici decât fo, circuitele Ll și C4 nu au nici un efect de amplificare asupra acestora. Deoarece circuitele Ll și C4 sunt într-o stare dezacordată, impedanța lor este mare, iar rezistența de feedback negativ în acest moment este R4.
3. Rezumatul analizei principiului de lucru a circuitului rezonant LC
(1) Stăpânește caracteristicile impedanței. Înțelegerea unora dintre principalele caracteristici ale acestor două circuite rezonante stă la baza analizei circuitelor lor de aplicare, dintre care cea mai importantă este caracteristicile de impedanță ale celor două circuite rezonante, deoarece în analiza principiilor de funcționare a diferitelor circuite, analiza circuitului se bazează în principal pe impedanța circuitului. Când circuitul rezonant paralel LC rezonează, impedanța este cea mai mare, în timp ce circuitul rezonant din seria LC este cea mai scăzută. Este mai ușor să vă amintiți să le corespundeți.
(2) Circuitul rezonant seria LC are impedanța minimă în timpul rezonanței. Precauțiile care trebuie luate atunci când se analizează circuitele rezonante în serie LC sunt aceleași cu cele pentru circuitele rezonante paralele, cu excepția faptului că impedanța circuitului este minimizată în timpul rezonanței în serie și maximizată în timpul rezonanței paralele.
Pentru circuitele rezonante din seria LC, atunci când circuitul este detonat, impedanța circuitului este mare. În acest moment, pentru semnalele cu frecvențe mai mici decât frecvența de rezonanță, principalul motiv este că impedanța capacității condensatorului Cl este mare. Pentru semnalele cu frecvențe mai mari decât frecvența de rezonanță, principalul motiv este că impedanța inductanței inductorului Ll este mare.
(3) Când circuitul rezonant paralel LC își pierde rezonanța, impedanța este mică. Pentru circuitele rezonante paralele LC, atunci când circuitul este detonat, impedanța circuitului este foarte mică. În acest moment, semnalele cu frecvențe mai mici decât frecvența de rezonanță trec în principal prin ramura inductorului Ll, în timp ce semnalele cu frecvențe mai mari decât frecvența de rezonanță trec în principal prin ramura condensatorului Cl.
(4) Frecvența semnalului de intrare este împărțită în două situații. Când se analizează circuitele de aplicare ale acestor două circuite rezonante LC, frecvența semnalului de intrare ar trebui împărțită în două situații: funcționarea circuitului când frecvența semnalului de intrare este egală cu frecvența de rezonanță și funcționarea circuitului când frecvența semnalului de intrare nu este egală cu frecvența de rezonanță.
(5) Efect de rezistență de amortizare. Scopul adăugării de rezistențe de amortizare în circuite rezonante paralele este de a obține lățimea de bandă necesară. Cu cât valoarea rezistenței adăugate este mai mică, cu atât banda de frecvență este mai largă și invers.
Frecvența semnalului de intrare în circuitul rezonant paralel LC este foarte largă, incluzând semnale cu frecvențe egale cu frecvența de rezonanță. Printre numeroasele semnale de intrare de diferite frecvențe, circuitul rezonează doar cu semnale la frecvența de rezonanță, moment în care impedanța circuitului este la maxim. Un circuit rezonant are o lățime de bandă. În analiza circuitelor, se poate considera că semnalele din banda de frecvență sunt amplificate sau procesate în același mod ca și semnalele la frecvența de rezonanță; Dar pentru semnalele cu frecvențe care se abat de la frecvența de rezonanță, este important să înțelegem. Lățimea benzii de frecvență este legată de mărimea valorii Q. Dacă valoarea Q este mare, se consideră că nu a fost amplificată sau prelucrată, motiv pentru care analiza circuitului necesită o bandă de frecvență îngustă; Valoare Q mică și bandă largă de frecvență.





