LC 시리즈 공진회로의 원리는 무엇입니까? 우한 UHV는 생산을 전문으로 합니다.직렬 공진,다양한 제품 옵션과 15년의 전문 전기 테스트 경험을 보유하고 있습니다. 찾을 때 직렬 공진, Huatian Power를 선택하십시오.
1. LC 시리즈 공진 흡수 회로
흡수 회로의 기능은 입력 신호에서 특정 주파수의 신호를 제거하는 것입니다. 그림 1에 표시된 흡수 회로는 LC 직렬 공진 회로로 구성됩니다. 회로의 VT1은 첫 번째 단계 증폭기를 구성하며, 여기서 U는 입력 신호이고 U는 이 증폭기의 출력 신호입니다. Ll과 Cl은 공진 주파수 fo를 갖는 LC 직렬 공진 흡수 회로를 형성하며, 이는 VT1의 입력 단자와 접지 단자 사이에 연결됩니다.

그림 1
(1) 입력 신호 주파수는 fo입니다. 입력 신호의 주파수 fo를 갖는 신호의 경우 Ll 및 Cl과 동일한 공진 주파수로 인해 Ll 및 Cl의 직렬 회로는 이에 대한 작은 임피던스를 갖습니다. 주파수 5의 입력 신호는 Ll 및 Cl에 의해 접지로 우회되며 VT1의 베이스에 추가될 수 없습니다. VT1은 신호를 증폭할 수 없으며, 물론 출력 신호에는 주파수 fo의 신호가 없습니다.
(2) 입력 신호 주파수는 돌보다 높거나 낮습니다. 입력 신호에서 fo보다 높거나 낮은 주파수를 갖는 신호의 경우 Ll과 Cl의 공진 주파수가 동일하지 않기 때문에 Ll과 Cl의 직렬 회로가 디튜닝되어 높은 임피던스가 발생합니다. 입력 신호는 Ll 및 Cl에 의해 접지로 우회되지 않고 VT1의 베이스에 추가되고 VT1에 의해 증폭되어 출력됩니다.
이 증폭기의 주파수 응답 특성을 보면 출력 신호에 주파수 fo가 존재하는 신호가 없음을 알 수 있다.
2. 직렬 공진 고주파-주파수 부스트 회로
그림 2는 LC 직렬 회로로 구성된 고주파수 부스트 회로를 보여줍니다.- 회로의 VT1은 첫 번째 단계 공통 이미터 증폭기를 형성하고, L1 및 C4는 고주파-주파수 신호를 향상시키기 위해 LC 직렬 공진 회로를 형성합니다. L1과 C4의 직렬 공진 회로의 공진 주파수는 5이며, 이는 이 증폭기의 작동 신호의 최고 주파수보다 높습니다.

그림 2
공진 시 Ll 및 C4 회로의 임피던스가 최소이므로 이미터 네거티브 피드백 저항 R4와 병렬로 연결하면 네거티브 피드백 저항이 최소화되어 이때 증폭률이 최대가 됩니다. 이러한 방식으로 그림의 증폭기의 주파수 응답 특성 곡선에서 볼 수 있듯이 fo에 가까운 고주파수- 신호가 향상됩니다. L1과 C4가 없는 고주파수 응답 곡선은 점선이고, L1과 C4가 있는 응답 곡선은 실선입니다. 분명히 실선의 고주파수 응답은 점선보다 더 좋습니다.-
fo보다 훨씬 낮은 주파수를 갖는 입력 신호의 경우 L1 및 C4 회로는 신호에 대한 부스팅 효과를 갖지 않습니다. L1 및 C4 회로는 디튜닝(detuned) 상태이기 때문에 임피던스가 높으며 이때의 네거티브 피드백 저항은 R4입니다.
3. LC 공진회로의 작동 원리 분석 요약
(1) 임피던스 특성을 익히십시오. 이 두 공진 회로의 주요 특성 중 일부를 이해하는 것은 응용 회로를 분석하기 위한 기초이며, 그 중 가장 중요한 것은 두 공진 회로의 임피던스 특성입니다. 왜냐하면 다양한 회로의 작동 원리 분석에서 회로 분석은 주로 회로의 임피던스를 기반으로 하기 때문입니다. LC 병렬 공진 회로가 공진할 때 임피던스는 가장 높고 LC 직렬 공진 회로는 가장 낮습니다. 대응하는 것을 기억하는 것이 더 쉽습니다.
(2) LC 시리즈 공진 회로는 공진 중에 최소 임피던스를 갖습니다. LC 직렬 공진 회로를 분석할 때 주의해야 할 사항은 회로의 임피던스가 직렬 공진 중에 최소화되고 병렬 공진 중에 최대화된다는 점을 제외하면 병렬 공진 회로와 동일합니다. LC 시리즈 공진 회로의 경우 회로가 디튜닝되면 회로의 임피던스가 커집니다. 이때, 공진주파수보다 낮은 주파수를 갖는 신호의 경우, 커패시터(C1)의 커패시턴스 임피던스가 크기 때문이 주된 이유이다. 공진 주파수보다 높은 주파수를 갖는 신호의 경우, 주된 이유는 인덕터(L1)의 인덕턴스 임피던스가 크기 때문이다.
(3) LC 병렬 공진 회로가 공진을 잃으면 임피던스가 작습니다. LC 병렬 공진 회로의 경우 회로가 디튜닝되면 회로의 임피던스는 매우 작습니다. 이때, 공진 주파수보다 낮은 주파수의 신호는 주로 인덕터 L1 분기를 통과하고, 공진 주파수보다 높은 주파수의 신호는 주로 커패시터 C1 분기를 통과합니다.
(4) 입력 신호 주파수는 두 가지 상황으로 구분됩니다. 이 두 LC 공진 회로의 응용 회로를 분석할 때 입력 신호 주파수는 두 가지 상황, 즉 입력 신호 주파수가 공진 주파수와 같을 때의 회로 동작과 입력 신호 주파수가 공진 주파수와 같지 않을 때의 회로 동작으로 나누어야 합니다.
(5) 댐핑 저항 효과. 병렬 공진 회로에 감쇠 저항을 추가하는 목적은 필요한 대역폭을 얻는 것입니다. 추가된 저항의 저항값이 작을수록 주파수 대역은 넓어지며, 그 반대도 마찬가지입니다.
LC 병렬 공진 회로에 입력되는 신호의 주파수는 공진 주파수와 동일한 주파수를 갖는 신호를 포함하여 매우 넓습니다. 서로 다른 주파수의 수많은 입력 신호 중에서 회로는 공진 주파수의 신호에만 공진하며, 이 지점에서 회로의 임피던스는 최대가 됩니다. 공진 회로에는 대역폭이 있습니다. 회로 분석에서 주파수 대역 내의 신호는 공진 주파수의 신호와 동일한 방식으로 증폭되거나 처리되는 것으로 간주할 수 있습니다. 그러나 공진 주파수에서 벗어나는 주파수를 갖는 신호의 경우 이해하는 것이 중요합니다. 주파수 대역의 폭은 Q 값의 크기와 관련이 있습니다. Q 값이 크면 증폭이나 처리가 되지 않은 것으로 간주되므로 회로 분석에는 좁은 주파수 대역이 필요합니다. Q 값이 작고 주파수 대역이 넓습니다.





