Analisis prinsip kerja litar resonan siri LC? Wuhan UHV pakar dalam pengeluaranresonans siri, dengan pelbagai pilihan produk dan ujian elektrik profesional. Untuk mencariresonans siri, pilih Wuhan UHV.
1. Litar serapan resonan siri LC
Fungsi litar serapan adalah untuk mengeluarkan isyarat frekuensi tertentu daripada isyarat masukan. Litar penyerapan yang terdiri daripada litar resonan siri LC. VT1 dalam litar membentuk penguat peringkat pertama, di mana U ialah isyarat masukan dan U ialah isyarat keluaran penguat ini. Ll dan Cl membentuk litar penyerapan resonans siri LC dengan frekuensi resonans fo, yang disambungkan antara terminal input VT1 dan terminal tanah.
(1) Kekerapan isyarat input ialah fo. Untuk isyarat dengan frekuensi fo dalam isyarat input, disebabkan oleh frekuensi resonan yang sama seperti Ll dan Cl, litar siri Ll dan Cl mempunyai galangan kecil kepadanya. Isyarat input dengan frekuensi lima dipintas ke tanah oleh Ll dan Cl dan tidak boleh ditambah ke pangkalan VT1. VT1 tidak dapat menguatkan isyarat, dan sudah tentu, tiada isyarat dengan frekuensi fo dalam isyarat keluaran.
(2) Kekerapan isyarat input lebih tinggi atau lebih rendah daripada batu. Untuk isyarat dengan frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada fo dalam isyarat input, disebabkan oleh frekuensi resonans yang tidak sama dengan Ll dan Cl, litar siri Ll dan Cl menjadi terputus, mengakibatkan impedans yang tinggi. Isyarat input tidak dipintas ke tanah oleh Ll dan Cl, tetapi ditambah pada asas VT1, dikuatkan oleh VT1, dan output.
Daripada ciri tindak balas frekuensi penguat ini, dapat dilihat bahawa tiada isyarat dengan frekuensi yang terdapat dalam isyarat keluaran.
2. Litar peningkatan frekuensi tinggi-siri resonans
Litar rangsangan frekuensi tinggi-yang terdiri daripada litar siri LC. VT1 dalam litar membentuk penguat pemancar sepunya peringkat pertama, manakala Ll dan C4 membentuk litar resonans siri LC untuk meningkatkan-isyarat frekuensi tinggi. Kekerapan resonan bagi litar resonan siri Ll dan C4 ialah lima, iaitu lebih tinggi daripada frekuensi tertinggi bagi isyarat pengendalian penguat ini.
Disebabkan oleh galangan minimum litar Ll dan C4 semasa resonans, rintangan maklum balas negatif diminimumkan apabila disambung secara selari dengan perintang maklum balas negatif pemancar R4, menghasilkan faktor penguatan maksimum pada masa ini. Dengan cara ini, -isyarat frekuensi tinggi yang hampir dengan fo dipertingkatkan dan -keluk tindak balas frekuensi tinggi tanpa Ll dan C4 ditunjukkan sebagai garis putus-putus, manakala lengkung tindak balas dengan Ll dan C4 ditunjukkan sebagai garis pepejal. Jelas sekali, tindak balas frekuensi tinggi-garis pepejal adalah lebih baik daripada garis putus-putus.
Untuk isyarat input dengan frekuensi jauh lebih rendah daripada fo, litar Ll dan C4 tidak mempunyai kesan rangsangan padanya. Oleh kerana litar Ll dan C4 berada dalam keadaan detuned, impedansnya adalah tinggi, dan rintangan maklum balas negatif pada masa ini ialah R4.
3. Ringkasan Analisis Prinsip Kerja Litar Resonan LC
(1) Kuasai ciri-ciri impedans. Memahami beberapa ciri utama kedua-dua litar resonans ini adalah asas untuk menganalisis litar aplikasi mereka, di antaranya yang paling penting ialah ciri impedans kedua-dua litar resonan, kerana dalam analisis prinsip kerja pelbagai litar, analisis litar terutamanya berdasarkan impedans litar. Apabila litar resonans selari LC bergema, impedans adalah yang paling tinggi, manakala litar resonans siri LC adalah yang paling rendah. Lebih mudah untuk diingati untuk menyesuaikannya.
(2) Litar resonans siri LC mempunyai impedans minimum semasa resonans. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa menganalisis litar resonans siri LC adalah sama seperti litar resonans selari, kecuali impedans litar diminimumkan semasa resonans siri dan dimaksimumkan semasa resonans selari.
Untuk litar resonan siri LC, apabila litar dinyahtun, impedans litar adalah besar. Pada masa ini, untuk isyarat dengan frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi resonans, sebab utama ialah impedans kapasitans kapasitor Cl adalah besar. Untuk isyarat dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi resonans, sebab utama ialah impedans kearuhan induktor Ll adalah besar.
(3) Apabila litar resonans selari LC kehilangan resonans, impedans adalah kecil. Untuk litar resonans selari LC, apabila litar dinyahtunai, impedans litar adalah sangat kecil. Pada masa ini, isyarat dengan frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi resonans terutamanya melalui cawangan induktor Ll, manakala isyarat dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi resonans terutamanya melalui cawangan Cl kapasitor.
(4) Kekerapan isyarat input dibahagikan kepada dua situasi. Apabila menganalisis litar aplikasi kedua-dua litar resonans LC ini, kekerapan isyarat input hendaklah dibahagikan kepada dua situasi: operasi litar apabila frekuensi isyarat input sama dengan frekuensi resonan dan operasi litar apabila frekuensi isyarat input tidak sama dengan frekuensi resonan.
(5) Kesan perintang redaman. Tujuan menambah perintang redaman dalam litar resonan selari adalah untuk mendapatkan lebar jalur yang diperlukan. Semakin kecil nilai rintangan bagi perintang tambahan, semakin lebar jalur frekuensi, dan sebaliknya.
Kekerapan input isyarat ke litar resonans selari LC adalah sangat luas, termasuk isyarat dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi resonans. Di antara banyak isyarat input frekuensi yang berbeza, litar hanya bergema dengan isyarat pada frekuensi resonans, di mana impedans litar berada pada tahap maksimum. Litar resonan mempunyai lebar jalur. Dalam analisis litar, ia boleh dianggap bahawa isyarat dalam jalur frekuensi dikuatkan atau diproses dengan cara yang sama seperti isyarat pada frekuensi resonans; Tetapi untuk isyarat dengan frekuensi yang menyimpang daripada frekuensi resonans, adalah penting untuk difahami. Lebar jalur frekuensi adalah berkaitan dengan saiz nilai Q. Jika nilai Q adalah besar, ia dianggap belum dikuatkan atau diproses, itulah sebabnya analisis litar memerlukan jalur frekuensi sempit; Nilai Q kecil dan jalur frekuensi lebar.





