1. Kamerák
  2. Autóhifi és elektronika
  3. Otthoni audió
  4. Személyes audió
  5. Televíziók
  6. Okos otthon
  >> Elektronikus Technológia >  >> Otthoni audió >> Erősítők és előerősítők

Mi a rezonancia áramkör célja?

A rezonancia áramkör, más néven hangolt áramkör, egy induktor (L) és egy kondenzátor (C) összeállított áramköre. A rezonancia áramkör legfontosabb célja a amplifikálása vagy kiválasztása az adott frekvenciák kiválasztása - Így működik:

rezonancia jelenség:

* induktor és kondenzátor interakció: Ha AC feszültséget alkalmaznak egy rezonancia áramkörre, az induktor és a kondenzátor egyedi módon kölcsönhatásba lép. Az induktor ellenáll az áram változásának, míg a kondenzátor ellenáll a feszültség változásainak.

* Természetes frekvencia: Egy meghatározott frekvencián, amelyet rezonancia frekvenciának (f0) neveznek , az induktív reaktancia (XL) és a kapacitív reaktancia (XC) egyenlő és ellentétes. Ez azt jelenti, hogy visszavonják egymást, így alacsony impedancia utat hoznak létre az AC áramhoz.

* Energiacsere: A rezonanciánál az energia előre -hátra oszcillál az induktor és a kondenzátor között. A kondenzátor töltés közben az energiát egy elektromos mezőben tárolja, és az induktor az energiát egy mágneses mezőben tárolja, amikor az áram átfolyik rajta.

Cél és alkalmazások:

Ezen rezonancia jelenség alapján a rezonancia áramkörök különféle alkalmazásokkal rendelkeznek:

1. Frekvencia kiválasztása:

- Rádió -vevők: A rezonanciaáramkörök egy adott rádiófrekvenciát választanak a hullámokból. Ezt úgy végezzük, hogy az áramkör rezonancia frekvenciáját hangolják, hogy megfeleljenek a kívánt állomás frekvenciájának.

- Szűrők: A rezonancia áramkörök szűrőként működhetnek, lehetővé téve bizonyos frekvenciák áthaladását, miközben mások blokkolják. Ez hasznos olyan alkalmazásokban, mint az audiorendszerek és a kommunikációs hálózatok.

2. Amplifikáció:

- oszcillátorok: A rezonancia áramköröket oszcillátorokban használják meghatározott frekvenciák előállításához. Az áramkör természetes tendenciáját, hogy rezonancia frekvenciáján oszcilláljon, akkor egy stabil kimeneti jel létrehozására szolgál.

3. Energiaátadás:

- Vezeték nélküli töltés: Néhány vezeték nélküli töltési rendszerben a rezonancia áramköröket használják. Amikor az átviteli tekercs ugyanolyan frekvencián rezonál, mint a fogadó tekercs, az energia vezeték nélkül továbbítható.

Legfontosabb tulajdonságok:

* rezonancia frekvencia (F0): Ez az a frekvencia, amellyel az áramkör rezonanciát mutat. Ezt az induktor (L) és a kondenzátor (C) értékei határozzák meg:

f0 =1 / (2π√ (lc)))

* sávszélesség: Ez megméri a rezonancia frekvenciájának körüli frekvenciatartományt, amelyet az áramkör hatékonyan áthalad. A keskeny sávszélesség élesebb szűrőt jelent, míg a szélesebb sávszélesség szélesebb frekvenciatartományt tesz lehetővé.

Összefoglalva:a rezonancia áramkörök kulcsfontosságú elemek az elektronikában, lehetővé téve számunkra a specifikus frekvenciák hatékony kiválasztását, erősítését és átvitelét. Sokoldalúságuk számos alkalmazásban értékessé teszi őket, a rádiókommunikációtól az energiaátvitelig.

  1. Mi az ALE a 8086-os mikroprocesszorban?
  2. Milyen megfontolásból kapna valaki vízálló hangszórót?
  3. Milyen előnyei vannak az invertáló és nem invertáló erősítőnek?
  4. Hogyan lehet átalakítani a Dolby 5,1-7,1
  5. Mi okozza a magas erősítőket?