اصل مدار تشدید سری LC

Nov 06, 2025 پیام بگذارید

اصل مدار تشدید سری LC چیست؟ ووهان UHV در تولید تخصص داردطنین سری،با طیف گسترده ای از گزینه های محصول و 15 سال تجربه حرفه ای تست برق. وقتی به دنبال رزونانس سریHuatian Power را انتخاب کنید.

 

AC Resonant Test System


1. مدار جذب تشدید سری LC


وظیفه مدار جذب حذف سیگنال فرکانس مشخص از سیگنال ورودی است. مدار جذب نشان داده شده در شکل 1 از یک مدار رزونانس سری LC تشکیل شده است. VT1 در مدار یک تقویت کننده مرحله اول را تشکیل می دهد که U سیگنال ورودی و U سیگنال خروجی این تقویت کننده است. Ll و Cl یک مدار جذب تشدید سری LC با فرکانس رزونانس fo را تشکیل می دهند که بین ترمینال ورودی VT1 و ترمینال زمین متصل می شود.

news-293-272

شکل 1


(1) فرکانس سیگنال ورودی fo است. برای سیگنال با فرکانس fo در سیگنال ورودی، به دلیل فرکانس تشدید مشابه Ll و Cl، مدار سری Ll و Cl دارای امپدانس کمی نسبت به آن است. سیگنال ورودی با فرکانس پنج توسط Ll و Cl به زمین دور زده می شود و نمی توان آن را به پایه VT1 اضافه کرد. VT1 نمی تواند سیگنال را تقویت کند و البته سیگنالی با فرکانس fo در سیگنال خروجی وجود ندارد.


(2) فرکانس سیگنال ورودی بالاتر یا کمتر از سنگ است. برای سیگنال هایی با فرکانس های بالاتر یا کمتر از fo در سیگنال ورودی، به دلیل فرکانس های تشدید نابرابر با Ll و Cl، مدار سری Ll و Cl از هم جدا می شود و در نتیجه امپدانس بالایی ایجاد می شود. سیگنال ورودی توسط Ll و Cl به زمین دور زده نمی شود، بلکه به پایه VT1 اضافه می شود، توسط VT1 تقویت می شود و خروجی می شود.


از مشخصات پاسخ فرکانسی این تقویت کننده، می توان دریافت که سیگنالی با فرکانس fo در سیگنال خروجی وجود ندارد.


2. مدار تقویت کننده فرکانس بالا-رزونانس سری


شکل 2 یک مدار تقویت کننده فرکانس بالا را نشان می دهد که از مدارهای سری LC تشکیل شده است. VT1 در مدار یک تقویت کننده امیتر مشترک مرحله اول را تشکیل می دهد، در حالی که Ll و C4 یک مدار رزونانس سری LC را برای تقویت سیگنال های فرکانس بالا تشکیل می دهند. فرکانس تشدید مدار رزونانس سری Ll و C4 پنج است که بالاتر از بالاترین فرکانس سیگنال عملکرد این تقویت کننده است.

news-280-213

شکل 2


با توجه به حداقل امپدانس مدارهای Ll و C4 در طول تشدید، مقاومت بازخورد منفی در صورت اتصال موازی با مقاومت فیدبک منفی امیتر R4 به حداقل می رسد و در نتیجه حداکثر ضریب تقویت در این زمان ایجاد می شود. به این ترتیب، سیگنال فرکانس بالا نزدیک به fo بهبود می یابد، همانطور که در منحنی مشخصه پاسخ فرکانس تقویت کننده در شکل نشان داده شده است. منحنی پاسخ فرکانس بالا بدون Ll و C4 یک خط چین است، در حالی که منحنی پاسخ با Ll و C4 یک خط ثابت است. بدیهی است که پاسخ فرکانس بالا-خط توپر بهتر از خط چین است.


برای سیگنال‌های ورودی با فرکانس‌های بسیار کمتر از fo، مدارهای Ll و C4 هیچ اثر تقویتی روی آنها ندارند. از آنجایی که مدارهای Ll و C4 در حالت جداسازی هستند، امپدانس آنها زیاد است و مقاومت بازخورد منفی در این زمان R4 است.


3. خلاصه ای از تجزیه و تحلیل اصل کاری مدار رزونانس LC


(1) تسلط بر ویژگی های امپدانس. شناخت برخی از ویژگی های اصلی این دو مدار تشدید مبنایی برای تحلیل مدارهای کاربردی آنهاست که از جمله مهمترین آنها می توان به ویژگی های امپدانس دو مدار رزونانسی اشاره کرد، زیرا در تحلیل اصول کار مدارهای مختلف، تحلیل مدار عمدتا بر اساس امپدانس مدار است. هنگامی که مدار تشدید موازی LC تشدید می شود، امپدانس بالاترین است، در حالی که مدار تشدید سری LC کمترین است. به یاد آوردن مکاتبه با آنها آسان تر است.


(2) مدار تشدید سری LC دارای حداقل امپدانس در طول تشدید است. احتیاط هایی که باید در هنگام تحلیل مدارهای تشدید سری LC انجام شود مانند مدارهای تشدید موازی است، با این تفاوت که امپدانس مدار در طول تشدید سری به حداقل می رسد و در طول تشدید موازی به حداکثر می رسد. برای مدارهای تشدید سری LC، هنگامی که مدار جدا می شود، امپدانس مدار زیاد است. در این زمان، برای سیگنال هایی با فرکانس کمتر از فرکانس تشدید، دلیل اصلی این است که امپدانس خازنی خازن کلر زیاد است. برای سیگنال هایی با فرکانس های بالاتر از فرکانس تشدید، دلیل اصلی این است که امپدانس اندوکتانس سلف Ll زیاد است.


(3) هنگامی که مدار تشدید موازی LC رزونانس خود را از دست می دهد، امپدانس کوچک است. برای مدارهای تشدید موازی LC، هنگامی که مدار جدا می شود، امپدانس مدار بسیار کوچک است. در این زمان، سیگنال‌هایی با فرکانس‌های کمتر از فرکانس تشدید عمدتاً از شاخه سلف Ll عبور می‌کنند، در حالی که سیگنال‌هایی با فرکانس‌های بالاتر از فرکانس تشدید عمدتاً از شاخه Cl خازن عبور می‌کنند.


(4) فرکانس سیگنال ورودی به دو وضعیت تقسیم می شود. هنگام تجزیه و تحلیل مدارهای کاربردی این دو مدار رزونانس LC، فرکانس سیگنال ورودی باید به دو وضعیت تقسیم شود: عملکرد مدار زمانی که فرکانس سیگنال ورودی با فرکانس تشدید برابر است و عملکرد مدار زمانی که فرکانس سیگنال ورودی با فرکانس تشدید برابر نیست.


(5) اثر مقاومت میرایی. هدف از افزودن مقاومت های میرایی در مدارهای تشدید موازی به دست آوردن پهنای باند مورد نیاز است. هرچه مقدار مقاومت مقاومت اضافه شده کوچکتر باشد، باند فرکانسی گسترده تر است و بالعکس.


فرکانس سیگنال ورودی به مدار رزونانس موازی LC بسیار گسترده است، از جمله سیگنال هایی با فرکانس های برابر با فرکانس تشدید. در بین سیگنال‌های ورودی متعدد فرکانس‌های مختلف، مدار فقط با سیگنال‌هایی در فرکانس تشدید تشدید می‌شود، در این نقطه امپدانس مدار در حداکثر خود قرار دارد. مدار تشدید دارای پهنای باند است. در تجزیه و تحلیل مدار، می توان در نظر گرفت که سیگنال های درون باند فرکانس به همان روشی که سیگنال های فرکانس تشدید هستند، تقویت یا پردازش می شوند. اما برای سیگنال هایی با فرکانس هایی که از فرکانس تشدید منحرف می شوند، مهم است که بفهمیم. عرض باند فرکانسی به اندازه مقدار Q مربوط می شود. اگر مقدار Q بزرگ باشد، در نظر گرفته می شود که تقویت یا پردازش نشده است، به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل مدار به یک باند فرکانسی باریک نیاز دارد. مقدار Q کوچک و باند فرکانس وسیع.

ارسال درخواست

whatsapp

تلفن

ایمیل

پرس و جو