გამოთვალეთ LC რუქის რეზონანსის სიხშირე — ეს საჭიროა ფილტრების, ოსცილატორების და ჩართვის სისტემებისთვის.
"ბუნებრივი სიხშირე, რომელზეც LC რუქი აქცევს და შეცვლის ენერგიას მაგნიტურ და ელექტრულ ველებს შორის."
f0 = 1 / (2 π √LC)
სადაც:
f0: რეზონანსის სიხშირე (Hz)
L: ინდუქცია (H)
C: კაპაციტანცია (F)
შენიშვნა: ეს ფორმულა გამოიყენება რიგით და პარალელურ რუქებზე.
რუქის ინდუქციის მნიშვნელობა, რომელიც იზორირება ჰენრიებში (H).
ეს წარმოადგენს სიმის შესაძლებლობას ენერგიის შენახვაში მაგნიტურ ველში.
პრაქტიკული ერთეულები:
• მიკროჰენრი (μH) = 10⁻⁶ H
• მილიჰენრი (mH) = 10⁻³ H
• ჰენრი (H) – გამოიყენება დიდ ინდუქტორებისთვის
მაგალითი: ფერიტის საბაზისო ინდუქტორი შეიძლება iliki 10 μH
რუქის კაპაციტანციის მნიშვნელობა, რომელიც იზორირება ფარადებში (F).
ეს წარმოადგენს კონდენსატორის შესაძლებლობას ტარის შენახვაში.
პრაქტიკული ერთეულები:
• პიკოფარადი (pF) = 10⁻¹² F
• ნანოფარადი (nF) = 10⁻⁹ F
• მიკროფარადი (μF) = 10⁻⁶ F
• ფარადი (F) – რარებით გამოიყენება პრაქტიკაში
მაგალითი: საკერამიკო კონდენსატორი შეიძლება iliki 100 pF
რეზონანსზე:
ინდუქტიური რეაქტიულობა ტოლია კაპაციტიურ რეაქტიულობას (XL = XC)
რუქი ნატურალურად რხევა გარე დრიბის გარეშე
$ f $-ის გამოთვლა აძლევს რეზონანსის სიხშირის ფორმულას
რიგით რუქში:
• იმპედანცია მინიმალურია → დენი მაქსიმალურია
• გამოიყენება სტრიქონულ ფილტრებში და ოსცილატორებში
პარალელურ რუქში:
• იმპედანცია მაქსიმალურია → დამატებული ძაბვა მაქსიმალურია
• გამოიყენება რეზერვუარ რუქებში და ანტენის ჩართვის სისტემებში
ენერგია უსასრულოდ გადადის ინდუქტორის (მაგნიტური ველი) და კონდენსატორის (ელექტრული ველი) შორის, ქმნის დიდი რხევების შესაძლებლობას.
რადიო მიღებულების ჩართვა კონკრეტულ სტაციებზე
სტრიქონული და სტრიქონული ფილტრების დიზაინი
ოსცილატორების შესახებ (მაგალითად, კრისტალური, ჰარტლის, კოლპიტსის)
ანტენების ჩართვა გადაცემის სიხშირეებზე
ელექტროენერგიის ელექტრონიკა (რეზონანსის კონვერტერები)
AC რუქების თეორიის სწავლა კლასში