Calcula a frecuencia de resonancia dun circuito LC — esencial para filtros, osciladores e circuitos de sintonización.
"A frecuencia natural na que un circuito LC almacena e intercambia enerxía entre campos magnéticos e eléctricos."
f0 = 1 / (2 π √LC)
Dónde:
f0: Frecuencia de resonancia (Hz)
L: Inductancia (H)
C: Capacidade (F)
Nota: Esta fórmula aplica tanto a circuitos LC en serie como en paralelo.
O valor da inductancia no circuito, medida en henrios (H).
Representa a capacidade do bobinado para almacenar enerxía nun campo magnético.
Unidades prácticas:
• Microhenrio (μH) = 10⁻⁶ H
• Milihenrio (mH) = 10⁻³ H
• Henrio (H) – usado para grandes inductores
Exemplo: Un inductor con núcleo ferrita pode ter 10 μH
O valor da capacitancia no circuito, medida en faradios (F).
Representa a capacidade do condensador para almacenar carga.
Unidades prácticas:
• Picofaradio (pF) = 10⁻¹² F
• Nanofaradio (nF) = 10⁻⁹ F
• Microfaradio (μF) = 10⁻⁶ F
• Faradio (F) – raramente usado na práctica
Exemplo: Un condensador cerámico pode ter 100 pF
En ressonancia:
A reactividade inductiva é igual á reactividade capacitiva (XL = XC)
O circuito oscila naturalmente sen forza motriz externa
A resolución para $ f $ dá a fórmula da frecuencia de resonancia
Num circuito LC en serie:
• A impedancia é mínima → a corrente é máxima
• Usado en filtros pasabanda e osciladores
Num circuito LC en paralelo:
• A impedancia é máxima → o voltaxe é máximo
• Usado en circuitos tanque e sintonización de antenas
A enerxía intercambia continuamente entre o inductor (campo magnético) e o condensador (campo eléctrico), creando oscilacións sostenidas.
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