Principe du circuit résonant de la série LC

Nov 06, 2025 Laisser un message

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1. Circuit d'absorption résonante série LC


La fonction du circuit d'absorption est de supprimer le signal d'une certaine fréquence du signal d'entrée. Le circuit d'absorption représenté sur la figure 1 est composé d'un circuit résonant série LC. VT1 dans le circuit constitue un amplificateur de premier étage, où U est le signal d'entrée et U est le signal de sortie de cet amplificateur. Ll et Cl forment un circuit d'absorption résonante série LC avec une fréquence de résonance fo, qui est connecté entre la borne d'entrée de VT1 et la borne de terre.

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Figure 1


(1) La fréquence du signal d'entrée est fo. Pour le signal de fréquence fo dans le signal d'entrée, en raison de la même fréquence de résonance que Ll et Cl, le circuit série de Ll et Cl a une faible impédance. Le signal d'entrée de fréquence cinq est contourné vers la masse par Ll et Cl et ne peut pas être ajouté à la base de VT1. VT1 ne peut pas amplifier le signal et, bien sûr, il n'y a aucun signal de fréquence fo dans le signal de sortie.


(2) La fréquence du signal d'entrée est supérieure ou inférieure à celle de la pierre. Pour les signaux avec des fréquences supérieures ou inférieures à fo dans le signal d'entrée, en raison des fréquences de résonance inégales avec Ll et Cl, le circuit série de Ll et Cl se désaccorde, ce qui entraîne une impédance élevée. Le signal d'entrée n'est pas contourné vers la masse par Ll et Cl, mais est ajouté à la base de VT1, amplifié par VT1, et sorti.


D’après les caractéristiques de réponse en fréquence de cet amplificateur, on peut voir qu’il n’y a aucun signal de fréquence fo présent dans le signal de sortie.


2. Circuit d'amplification haute fréquence résonant en série-


La figure 2 montre un circuit élévateur haute-composé de circuits série LC. VT1 dans le circuit forme un amplificateur à émetteur commun de premier étage, tandis que Ll et C4 forment un circuit résonant série LC pour améliorer les signaux haute fréquence -. La fréquence de résonance du circuit résonant en série de Ll et C4 est de cinq, ce qui est supérieur à la fréquence la plus élevée du signal de fonctionnement de cet amplificateur.

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Figure 2


En raison de l'impédance minimale des circuits Ll et C4 pendant la résonance, la résistance de rétroaction négative est minimisée lorsqu'elle est connectée en parallèle avec la résistance de rétroaction négative de l'émetteur R4, ce qui entraîne le facteur d'amplification maximum à ce moment-là. De cette manière, le signal haute fréquence - proche de fo est amélioré, comme le montre la courbe caractéristique de réponse en fréquence de l'amplificateur sur la figure. La courbe de réponse haute -sans Ll et C4 est une ligne pointillée, tandis que la courbe de réponse avec Ll et C4 est une ligne continue. De toute évidence, la réponse en haute fréquence-de la ligne continue est meilleure que celle de la ligne pointillée.


Pour les signaux d'entrée dont les fréquences sont bien inférieures à fo, les circuits Ll et C4 n'ont aucun effet d'amplification sur ceux-ci. Étant donné que les circuits Ll et C4 sont dans un état désaccordé, leur impédance est élevée et la résistance de rétroaction négative à ce moment est R4.


3. Résumé de l’analyse du principe de fonctionnement du circuit résonant LC


(1) Maîtriser les caractéristiques d'impédance. Comprendre certaines des principales caractéristiques de ces deux circuits résonants constitue la base de l'analyse de leurs circuits d'application, parmi lesquels la plus importante est les caractéristiques d'impédance des deux circuits résonants, car dans l'analyse des principes de fonctionnement de divers circuits, l'analyse du circuit est principalement basée sur l'impédance du circuit. Lorsque le circuit résonant parallèle LC résonne, l'impédance est la plus élevée, tandis que le circuit résonant série LC est la plus basse. Il est plus facile de se souvenir de leur correspondre.


(2) Le circuit résonant de la série LC a l'impédance minimale pendant la résonance. Les précautions à prendre lors de l'analyse des circuits résonants série LC sont les mêmes que celles des circuits résonants parallèles, sauf que l'impédance du circuit est minimisée lors de la résonance série et maximisée lors de la résonance parallèle. Pour les circuits résonants de la série LC, lorsque le circuit est désaccordé, l'impédance du circuit est grande. À l'heure actuelle, pour les signaux dont les fréquences sont inférieures à la fréquence de résonance, la raison principale est que l'impédance de capacité du condensateur Cl est grande. Pour les signaux dont les fréquences sont supérieures à la fréquence de résonance, la raison principale est que l'impédance d'inductance de l'inductance Ll est grande.


(3) Lorsque le circuit résonant parallèle LC perd sa résonance, l'impédance est faible. Pour les circuits résonants parallèles LC, lorsque le circuit est désaccordé, l'impédance du circuit est très faible. A ce moment, les signaux de fréquences inférieures à la fréquence de résonance traversent principalement la branche de l'inductance Ll, tandis que les signaux de fréquences supérieures à la fréquence de résonance passent principalement par la branche du condensateur Cl.


(4) La fréquence du signal d'entrée est divisée en deux situations. Lors de l'analyse des circuits d'application de ces deux circuits résonants LC, la fréquence du signal d'entrée doit être divisée en deux situations : le fonctionnement du circuit lorsque la fréquence du signal d'entrée est égale à la fréquence de résonance et le fonctionnement du circuit lorsque la fréquence du signal d'entrée n'est pas égale à la fréquence de résonance.


(5) Effet de résistance d’amortissement. Le but de l'ajout de résistances d'amortissement dans des circuits résonants parallèles est d'obtenir la bande passante requise. Plus la valeur de la résistance ajoutée est petite, plus la bande de fréquence est large et vice versa.


La fréquence du signal d'entrée dans le circuit résonant parallèle LC est très large, y compris des signaux avec des fréquences égales à la fréquence de résonance. Parmi de nombreux signaux d'entrée de fréquences différentes, le circuit ne résonne qu'avec des signaux à la fréquence de résonance, auquel cas l'impédance du circuit est à son maximum. Un circuit résonant a une bande passante. En analyse de circuit, on peut considérer que les signaux dans la bande de fréquence sont amplifiés ou traités de la même manière que les signaux à la fréquence de résonance ; Mais pour les signaux dont les fréquences s’écartent de la fréquence de résonance, il est important de comprendre. La largeur de la bande de fréquence est liée à la taille de la valeur Q. Si la valeur Q est grande, on considère qu'elle n'a pas été amplifiée ou traitée, c'est pourquoi l'analyse des circuits nécessite une bande de fréquence étroite ; Petite valeur Q et large bande de fréquences.

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