Jaký je princip rezonančního obvodu řady LC? Wuhan UHV se specializuje na výrobusériová rezonance,se širokou škálou možností produktů a 15 lety profesionálních zkušeností s elektrickým testováním. Při hledání sériová rezonance, zvolte Huatian Power.
1. Rezonanční absorpční obvod řady LC
Funkcí absorpčního obvodu je odstranit signál o určité frekvenci ze vstupního signálu. Absorpční obvod znázorněný na obrázku 1 se skládá ze sériového rezonančního obvodu LC. VT1 v obvodu tvoří zesilovač prvního stupně, kde U je vstupní signál a U je výstupní signál tohoto zesilovače. Ll a Cl tvoří sériový rezonanční absorpční obvod LC s rezonanční frekvencí fo, který je zapojen mezi vstupní svorku VT1 a zemnící svorku.

Obrázek 1
(1) Frekvence vstupního signálu je fo. Pro signál s frekvencí fo ve vstupním signálu má sériový obvod Ll a Cl v důsledku stejné rezonanční frekvence jako Ll a Cl malou impedanci. Vstupní signál s frekvencí pět je přemostěn proti zemi pomocí Ll a Cl a nelze jej přidat k bázi VT1. VT1 neumí signál zesílit a ve výstupním signálu samozřejmě není žádný signál s frekvencí fo.
(2) Frekvence vstupního signálu je vyšší nebo nižší než frekvence kamene. U signálů s frekvencemi vyššími nebo nižšími než fo ve vstupním signálu se v důsledku nestejných rezonančních frekvencí s L1 a Cl sériový obvod L1 a Cl rozladí, což má za následek vysokou impedanci. Vstupní signál není přes Ll a Cl obcházen k zemi, ale je přidán k bázi VT1, zesílen VT1 a výstupem.
Z charakteristik frekvenční odezvy tohoto zesilovače je vidět, že ve výstupním signálu není přítomen žádný signál s frekvencí fo.
2. Sériově rezonanční vysoko-frekvenční zesilovací obvod
Obrázek 2 ukazuje vysokofrekvenční zesilovací obvod složený z obvodů řady LC. VT1 v obvodu tvoří zesilovač se společným emitorem prvního stupně, zatímco Ll a C4 tvoří rezonanční obvod řady LC pro zesílení vysokofrekvenčních signálů. Rezonanční frekvence sériového rezonančního obvodu Ll a C4 je pět, což je vyšší než nejvyšší frekvence pracovního signálu tohoto zesilovače.

Obrázek 2
Vzhledem k minimální impedanci obvodů Ll a C4 během rezonance je odpor záporné zpětné vazby minimalizován při paralelním zapojení s rezistorem se zápornou zpětnou vazbou emitoru R4, což vede k maximálnímu zesilovacímu faktoru v tomto okamžiku. Tímto způsobem se zlepší vysokofrekvenční signál blízký fo, jak je znázorněno na křivce frekvenční odezvy zesilovače na obrázku. Křivka vysokofrekvenční odezvy bez Ll a C4 je přerušovaná čára, zatímco křivka odezvy s Ll a C4 je plná čára. Je zřejmé, že vysoko-frekvenční odezva plné čáry je lepší než odezva přerušované čáry.
Pro vstupní signály s frekvencemi mnohem nižšími než fo nemají obvody Ll a C4 na ně žádný zesilovací účinek. Protože obvody Ll a C4 jsou v rozladěném stavu, jejich impedance je vysoká a odpor záporné zpětné vazby je v tomto okamžiku R4.
3. Shrnutí analýzy pracovního principu LC rezonančního obvodu
(1) Zvládněte impedanční charakteristiky. Pochopení některých hlavních charakteristik těchto dvou rezonančních obvodů je základem pro analýzu jejich aplikačních obvodů, z nichž nejdůležitější je impedanční charakteristika dvou rezonančních obvodů, protože při analýze principů činnosti různých obvodů je analýza obvodu založena hlavně na impedanci obvodu. Když paralelní rezonanční obvod LC rezonuje, je impedance nejvyšší, zatímco sériový rezonanční obvod LC je nejnižší. Je snazší si je zapamatovat.
(2) Rezonanční obvod řady LC má minimální impedanci během rezonance. Opatření, která je třeba přijmout při analýze sériových rezonančních obvodů LC, jsou stejná jako u paralelních rezonančních obvodů, kromě toho, že impedance obvodu je minimalizována během sériové rezonance a maximalizována během paralelní rezonance. U rezonančních obvodů řady LC je při rozladění obvodu impedance obvodu velká. V tomto okamžiku je u signálů s frekvencemi nižšími než rezonanční frekvence hlavním důvodem to, že kapacitní impedance kondenzátoru Cl je velká. U signálů s frekvencemi vyššími než je rezonanční frekvence je hlavním důvodem to, že impedance induktoru LI je velká.
(3) Když paralelní rezonanční obvod LC ztratí rezonanci, je impedance malá. U LC paralelních rezonančních obvodů je při rozladění obvodu impedance obvodu velmi malá. V tomto okamžiku signály s frekvencemi nižšími, než je rezonanční frekvence, procházejí převážně větví induktoru Ll, zatímco signály s frekvencemi vyššími než rezonanční frekvence procházejí převážně větví kondenzátoru Cl.
(4) Frekvence vstupního signálu je rozdělena do dvou situací. Při analýze aplikačních obvodů těchto dvou LC rezonančních obvodů by měla být frekvence vstupního signálu rozdělena do dvou situací: činnost obvodu, když se frekvence vstupního signálu rovná rezonanční frekvenci, a činnost obvodu, když frekvence vstupního signálu není rovna rezonanční frekvenci.
(5) Efekt tlumícího odporu. Účelem přidání tlumicích odporů do paralelních rezonančních obvodů je získání požadované šířky pásma. Čím menší je hodnota odporu přidaného odporu, tím širší je frekvenční pásmo a naopak.
Frekvence vstupu signálu do paralelního rezonančního obvodu LC je velmi široká, včetně signálů s frekvencemi rovnými rezonanční frekvenci. Mezi četnými vstupními signály různých frekvencí obvod rezonuje pouze se signály na rezonanční frekvenci, v tomto bodě je impedance obvodu na svém maximu. Rezonanční obvod má šířku pásma. Při analýze obvodu lze uvažovat, že signály v rámci frekvenčního pásma jsou zesíleny nebo zpracovány stejným způsobem jako signály na rezonanční frekvenci; Ale pro signály s frekvencemi odchylujícími se od rezonanční frekvence je důležité porozumět. Šířka frekvenčního pásma souvisí s velikostí Q hodnoty. Pokud je hodnota Q velká, má se za to, že nebyla zesílena nebo zpracována, a proto analýza obvodu vyžaduje úzké frekvenční pásmo; Malá hodnota Q a široké frekvenční pásmo.





