Kira frekuensi resonan litar LC — penting untuk penapis, osilator, dan litar penyelarasan.
"Frekuensi semula jadi di mana litar LC menyimpan dan bertukar tenaga antara medan magnetik dan elektrik."
f0 = 1 / (2 π √LC)
Di mana:
f0: Frekuensi resonan (Hz)
L: Induktans (H)
C: Kapasitans (F)
Nota: Rumus ini berlaku untuk kedua-dua litar LC siri dan selari.
Nilai induktans dalam litar, diukur dalam henry (H).
Ia mewakili keupayaan gegelung untuk menyimpan tenaga dalam medan magnet.
Unit praktikal:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Milihenry (mH) = 10⁻³ H
• Henry (H) – digunakan untuk induktor besar
Contoh: Induktor inti ferrit mungkin mempunyai 10 μH
Nilai kapasitans dalam litar, diukur dalam farad (F).
Ia mewakili keupayaan kapasitor untuk menyimpan cas.
Unit praktikal:
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Farad (F) – jarang digunakan dalam amalan
Contoh: Kapasitor seramik mungkin mempunyai 100 pF
Pada resonan:
Reaktans induktif sama dengan reaktans kapasitif (XL = XC)
Litar berosilasi secara semula jadi tanpa daya penggerak luaran
Menyelesaikan $ f $ memberikan rumus frekuensi resonan
Dalam litar LC siri:
• Impedans adalah minimum → arus adalah maksimum
• Digunakan dalam penapis band-pass dan osilator
Dalam litar LC selari:
• Impedans adalah maksimum → voltan adalah maksimum
• Digunakan dalam litar tangki dan penyelarasan antena
Tenaga terus-menerus bertukar antara induktor (medan magnet) dan kapasitor (medan elektrik), mencipta osilasi yang berterusan.
Menyelaraskan pemenerima radio ke stesen tertentu
Mereka bentuk penapis band-pass dan band-stop
Membina osilator (contohnya, kristal, Hartley, Colpitts)
Menyesuaikan antena kepada frekuensi penghantar
Elektronik kuasa (pengubah resonan)
Mengajar teori litar AC di kelas