Analys av arbetsprincipen för LC-seriens resonanskrets

Nov 14, 2025 Lämna ett meddelande

Analys av arbetsprincipen för LC-seriens resonanskrets? Wuhan UHV är specialiserat på produktion avserieresonans, med ett brett utbud av produktval och professionella elektriska tester. Att hittaserieresonans, välj Wuhan UHV.

 

Resonance Test System


1. LC-seriens resonansabsorptionskrets


Absorptionskretsens funktion är att ta bort signalen med en viss frekvens från insignalen. En absorptionskrets som består av LC-seriens resonanskrets. VT1 i kretsen utgör en förstastegsförstärkare, där U är insignalen och U är utsignalen från denna förstärkare. Ll och Cl bildar en LC-serie resonansabsorptionskrets med en resonansfrekvens på fo, som är ansluten mellan ingångsterminalen på VT1 och jordterminalen.


(1) Ingångssignalens frekvens är fo. För signalen med frekvens fo i insignalen, på grund av samma resonansfrekvens som Ll och Cl, har seriekretsen av Ll och Cl en liten impedans till sig. Insignalen med frekvens fem förbikopplas till jord av Ll och Cl och kan inte läggas till basen av VT1. VT1 kan inte förstärka signalen, och naturligtvis finns det ingen signal med frekvens fo i utsignalen.


(2) Insignalens frekvens är högre eller lägre än stenen. För signaler med frekvenser högre eller lägre än fo i insignalen, på grund av de ojämna resonansfrekvenserna med Ll och Cl, blir seriekretsen för Ll och Cl avstämd, vilket resulterar i en hög impedans. Insignalen förbikopplas inte till jord av Ll och Cl, utan läggs till basen av VT1, förstärks av VT1, och utgång.


Från denna förstärkares frekvenssvarsegenskaper kan man se att det inte finns någon signal med frekvens fo i utsignalen.


2. Serieresonant hög-förstärkningskrets


En hög-förstärkningskrets som består av kretsar i LC-serien. VT1 i kretsen bildar en förstastegs gemensam emitterförstärkare, medan Ll och C4 bildar en LC-serieresonanskrets för att förbättra hög-signaler. Resonansfrekvensen för serieresonanskretsen för Ll och C4 är fem, vilket är högre än den högsta frekvensen för driftsignalen för denna förstärkare.


På grund av den minimala impedansen för Ll- och C4-kretsarna under resonans, minimeras den negativa återkopplingsresistansen när den är parallellkopplad med emitterns negativa återkopplingsmotstånd R4, vilket resulterar i den maximala förstärkningsfaktorn vid denna tidpunkt. På detta sätt förbättras hög-signalen nära fo, och hög-frekvenssvarskurvan utan Ll och C4 visas som en streckad linje, medan svarskurvan med Ll och C4 visas som heldragen linje. Uppenbarligen är den heldragna linjens hög-frekvens bättre än den för den streckade linjen.


För ingångssignaler med frekvenser mycket lägre än fo, har Ll- och C4-kretsarna ingen förstärkningseffekt på dem. Eftersom Ll- och C4-kretsarna är i ett avstämt tillstånd är deras impedans hög och den negativa återkopplingsresistansen vid denna tidpunkt är R4.


3. Sammanfattning av arbetsprincipanalys av LC-resonanskrets


(1) Bemästra impedansegenskaperna. Att förstå några av de viktigaste egenskaperna hos dessa två resonanskretsar är grunden för att analysera deras applikationskretsar, bland vilka den viktigaste är impedansegenskaperna för de två resonanskretsarna, eftersom analysen av kretsen huvudsakligen bygger på kretsens impedans i analysen av arbetsprinciperna för olika kretsar. När LC-parallellresonanskretsen ger resonans är impedansen högst, medan LC-seriens resonanskrets är lägst. Det är lättare att komma ihåg att motsvara dem.


(2) LC-seriens resonanskrets har den lägsta impedansen under resonans. De försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid analys av LC-serieresonanskretsar är desamma som för parallellresonanskretsar, förutom att kretsens impedans minimeras under serieresonans och maximeras under parallellresonans.


För resonanskretsar i LC-serien, när kretsen är avstämd, är kretsens impedans stor. Vid denna tidpunkt, för signaler med frekvenser lägre än resonansfrekvensen, är huvudorsaken att kapacitansimpedansen hos kondensatorn Cl är stor. För signaler med högre frekvenser än resonansfrekvensen är huvudorsaken att induktansimpedansen för induktorn Ll är stor.


(3) När LC-parallellresonanskretsen tappar resonans är impedansen liten. För LC-parallella resonanskretsar, när kretsen är avstämd, är kretsens impedans mycket liten. Vid denna tidpunkt passerar signaler med frekvenser lägre än resonansfrekvensen huvudsakligen genom induktorn Ll-grenen, medan signaler med frekvenser högre än resonansfrekvensen huvudsakligen passerar genom kondensatorns Cl-gren.


(4) Insignalens frekvens är uppdelad i två situationer. När man analyserar applikationskretsarna för dessa två LC-resonanskretsar, bör insignalens frekvens delas upp i två situationer: kretsdriften när insignalens frekvens är lika med resonansfrekvensen och kretsdriften när insignalens frekvens inte är lika med resonansfrekvensen.


(5) Effekt av dämpningsmotstånd. Syftet med att lägga till dämpningsmotstånd i parallella resonanskretsar är att erhålla den erforderliga bandbredden. Ju mindre resistansvärde det adderade motståndet har, desto bredare är frekvensbandet och vice versa.


Frekvensen för insignalen till LC-parallellresonanskretsen är mycket bred, inklusive signaler med frekvenser lika med resonansfrekvensen. Bland många insignaler med olika frekvenser, resonerar kretsen endast med signaler vid resonansfrekvensen, vid vilken tidpunkt kretsens impedans är på sitt maximum. En resonanskrets har en bandbredd. Vid kretsanalys kan man tänka sig att signaler inom frekvensbandet förstärks eller bearbetas på samma sätt som signaler vid resonansfrekvensen; Men för signaler med frekvenser som avviker från resonansfrekvensen är det viktigt att förstå. Frekvensbandets bredd är relaterad till storleken på Q-värdet. Om Q-värdet är stort anses det inte ha förstärkts eller bearbetats, varför kretsanalys kräver ett smalt frekvensband; Litet Q-värde och brett frekvensband.

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning