Resonancia eléctrica

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Resonancia eléctrica ocurre en un circuito eléctrico en un determinado frecuencia de resonancia Cuando las partes imaginarias de impedancias o Admitancia elementos del circuito anulan mutuamente. En algunos circuitos, esto ocurre cuando la impedancia entre la entrada y salida del circuito es casi nulo y la función de transferencia está cerca de uno.

Circuitos resonantes exhiben sonando y puede generar mayores tensiones y corrientes que se introducen en ellos. Son ampliamente utilizados en inalámbrico (radio) para transmisión y recepción de la transmisión.

Contenido

  • 1 Circuitos LC
  • 2 Circuito RLC
  • 3 Véase también
  • 4 Referencias

Circuitos LC

Artículo principal: Circuito LC

Resonancia de un circuito que involucra condensadores y inductores se produce porque el campo magnético se derrumbaba del inductor genera una corriente eléctrica en sus bobinas que carga el condensador, y luego descarga el condensador proporciona una corriente eléctrica que se construye el campo magnético en el inductor. Este proceso se repite continuamente. Una analogía es una mecánica péndulo.

En la resonancia, la serie impedancia de los dos elementos es mínimo y la impedancia es al máximo. Resonancia se utiliza para Tuning y filtrado, porque se produce en un determinado frecuencia para valores de dados inductancia y capacitancia. Puede ser perjudicial para el funcionamiento de comunicaciones circuitos por causar oscilaciones sostenidas y transitorias no deseadas que pueden causar ruido, señal distorsióny daños a los elementos del circuito.

Resonancia paralelo o circuitos de cerca-a-resonancia pueden utilizarse para evitar el desperdicio de energía eléctrica, que de lo contrario ocurriría mientras el inductor construyó su campo o el condensador cargado y descargado. Por ejemplo, motores asincrónicos perder corriente inductiva mientras sincrónica los residuos corriente capacitiva. El uso de los dos tipos en paralelo hace que el inductor alimenta el condensador, y viceversa, manteniendo la misma corriente resonante en el circuito y toda la corriente se convierte en trabajo útil.

Desde el inductivo reactancia y la reactancia capacitiva son de igual magnitud, ωL = 1/ΩC, así:

\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}

donde ω = 2πf, en el cual f es la frecuencia de resonancia en Hertz, L es la inductancia en Henrios, y C es la capacitancia en faradios Cuando estándar Unidades del SI se utilizan.

La calidad de la resonancia (hace cuánto sonará cuando emocionado) está determinada por su Q factor, que es una función de la resistencia. Un verdadero circuito LC tendría Q infinito, pero todos los circuitos reales tienen una resistencia y Q más pequeño y generalmente son aproximados con mayor precisión por un circuito RLC.

Circuito RLC

Artículo principal: Circuito RLC
Una circuito RLC serie: un resistor, inductor y un condensador

Un Circuito RLC (o Circuito LCR) es un circuito eléctrico consiste en un resistor, un inductory un condensador, conectados en serie o en paralelo. La parte RLC del nombre es debido a esas cartas están los símbolos eléctricos habituales para resistencia, inductancia y capacitancia respectivamente. Las formas del circuito un oscilador armónico para la corriente y resuena de manera similar a un Circuito LC. La principal diferencia derivadas de la presencia de la resistencia es que cualquier oscilación inducida en la descomposición del circuito con el tiempo si no es mantenido por una fuente. Este efecto de la resistencia se llama amortiguación. La presencia de la resistencia también reduce la frecuencia de resonancia del pico. Cierta resistencia es inevitable en circuitos reales, aunque no esté específicamente incluido como un componente de un resistor. Un puro circuito LC es un ideal que sólo existe en teoría.

Hay muchas aplicaciones para este circuito. Es utilizado en muchos tipos diferentes de circuitos oscilador. Es una aplicación importante para Tuning, como en receptores de radio o Aparatos de televisión, donde se utilizan para seleccionar un rango estrecho de frecuencias de las ondas de radio ambientales. En este papel el circuito se refiere a menudo como un circuito sintonizado. Un circuito RLC puede ser utilizado como un filtro paso banda, filtro Suprime banda, filtro de paso bajo o filtro de paso alto. La aplicación de ajuste, por ejemplo, es un ejemplo de filtro pasa-banda. El filtro RLC es descrito como un segundo orden circuito, lo que significa que cualquier voltaje o corriente en el circuito puede ser descrito por un segundo orden ecuación diferencial en el análisis del circuito.

Los elementos del tres circuito pueden combinarse en un número de diferentes topologías. Los tres elementos en serie o los tres elementos en paralelo son los más simples en el concepto y el más directo analizar. Sin embargo, hay otros arreglos, algunos con importancia práctica en circuitos reales. Un tema a menudo es la necesidad de considerar la resistencia de inductor de cuenta. Inductores se construyen típicamente de bobinas de alambre, la resistencia de los cuales no es generalmente accesible, pero a menudo tiene un efecto significativo sobre el circuito.

Véase también

  • Antiresonance
  • Teoría de la antena
  • Resonador de cavidad
  • Oscilador electrónico
  • Resonancia
  • Filtro electrónico
  • Transferencia de energía resonante -transmisión de energía entre dos bobinas resonantes inalámbrica

Referencias

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