Isulat ang resonant frequency sa usa ka LC circuit — importante para sa mga filter, oscillator, ug tuning circuits.
"Ang natural nga frequency kung diin ang LC circuit nag-store ug nag-exchange og energy tali sa magnetic ug electric fields."
f0 = 1 / (2 π √LC)
Kung diin:
f0: Resonant frequency (Hz)
L: Inductance (H)
C: Capacitance (F)
Note: Kini nga formula applicable sa parehas nga series ug parallel LC circuits.
Ang halaga sa inductance sa circuit, gisukod sa henrys (H).
Nag-represent kini sa ability sa coil nga mag-store og energy sa magnetic field.
Practical units:
• Microhenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
• Henry (H) – gamiton alang sa dako nga inductors
Example: Ang ferrite core inductor mahimong adunay 10 μH
Ang halaga sa capacitance sa circuit, gisukod sa farads (F).
Nag-represent kini sa ability sa capacitor nga mag-store og charge.
Practical units:
• Picofarad (pF) = 10⁻¹² F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Microfarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Farad (F) – kasagaran wala gamiton sa practice
Example: Ang ceramic capacitor mahimong adunay 100 pF
Sa resonance:
Ang inductive reactance equal sa capacitive reactance (XL = XC)
Ang circuit oscillates natural nga walay external driving force
Solving para sa $ f $ nagsilbi isip formula sa resonant frequency
Sa usa ka series LC circuit:
• Ang impedance minimum → ang current maximum
• Gamiton sa band-pass filters ug oscillators
Sa usa ka parallel LC circuit:
• Ang impedance maximum → ang voltage maximum
• Gamiton sa tank circuits ug antenna tuning
Ang energy continuously swaps tali sa inductor (magnetic field) ug capacitor (electric field), naresulta og sustained oscillations.
Tuning sa radio receivers sa specific stations
Designing sa band-pass ug band-stop filters
Building sa oscillators (e.g., crystal, Hartley, Colpitts)
Matching sa antennas sa transmitter frequencies
Power electronics (resonant converters)
Teaching sa AC circuit theory sa classrooms