Calcula frequential resonantium circuiti LC — essentialis pro filtris, oscillatoriis, et circuitis diapasonis.
"Frequential naturalis qua circuitus LC conseruat et commutat energiam inter campos magneticos et electricos."
f0 = 1 / (2 π √LC)
Ubi:
f0: Frequential resonantium (Hz)
L: Inductio (H)
C: Capacitas (F)
Nota: Haec formula applicatur tam circuitis LC seriei quam parallelis.
Valorem inductivitatis in circuitu, mensuratum henryis (H).
Representat facultatem spiraalis ad conseruandum energiam in campo magnetico.
Unitates practicae:
• Microhenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
• Henry (H) – usus pro inductoribus magnis
Exemplum: Inductor ferritae core potest habere 10 μH
Valorem capacitatis in circuitu, mensuratum faradis (F).
Representat facultatem condensatoris ad conseruandum chargeam.
Unitates practicae:
• Picofarad (pF) = 10⁻¹² F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Microfarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Farad (F) – raro usus in usu
Exemplum: Condensator ceramicus potest habere 100 pF
In resonantia:
Reactantia inductiva aequat reactantiam capacitiuam (XL = XC)
Circuitus oscillat naturaliter sine vi externa
Solvendo pro $ f $ datur formula frequentialis resonantis
In circuitu LC seriei:
• Impedimentum est minimum → currentia est maximum
• Usus in filtris bandae passae et oscillatoriis
In circuitu LC parallelis:
• Impedimentum est maximum → voltage est maximum
• Usus in circuitis tank et diapasonis antennarum
Energia continenter commutat inter inductor (campo magnetico) et condensator (campo electrico), creans oscillationes sustentatas.
Diapasonem radio receptores ad stationes specificas
Designando filtros bandae passae et bandae stop
Aedificando oscillatores (ex. cristallinos, Hartley, Colpitts)
Adaptando antennas ad frequentias transmitterum
Electronica potentiae (converters resonantes)
Docendo theoria circuitorum AC in scholis