LC परिपथको रेझोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कल्कुलेट गर्नुहोस् — यो फिल्टर्हरु, ऑसिलेटर्हरु, र ट्यूनिङ चर्किटहरुका लागि आवश्यक छ।
"एउटा LC परिपथले चुम्बकीय र विद्युत क्षेत्रहरुबीच ऊर्जा संचयन र आदान-प्रदान गर्ने प्राकृतिक फ्रिक्वेन्सी।"
f0 = 1 / (2 π √LC)
यहाँ:
f0: रेझोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी (Hz)
L: इनडक्टन्स (H)
C: कैपेसिटन्स (F)
नोट: यो सूत्र श्रृंखला र समान्तर LC परिपथहरु दुवैमा लागू हुन्छ।
परिपथमा इनडक्टन्सको मान, हेन्री (H) मा मापिन्छ।
यो कोइलको चुम्बकीय क्षेत्रमा ऊर्जा संचयन गर्ने क्षमता जनाउँछ।
प्रायोगिक एकाहरु:
• माइक्रोहेन्री (μH) = 10⁻⁶ H
• मिलिहेन्री (mH) = 10⁻³ H
• हेन्री (H) – ठूलो इनडक्टरहरुमा प्रयोग गरिन्छ
उदाहरण: एक फेराइट कोर इनडक्टरमा 10 μH हुन सक्छ
परिपथमा कैपेसिटन्सको मान, फाराड (F) मा मापिन्छ।
यो कैपेसिटरको चार्ज संचयन गर्ने क्षमता जनाउँछ।
प्रायोगिक एकाहरु:
• पिकोफाराड (pF) = 10⁻¹² F
• नानोफाराड (nF) = 10⁻⁹ F
• माइक्रोफाराड (μF) = 10⁻⁶ F
• फाराड (F) – वास्तविक अनुप्रयोगमा थोरै प्रयोग गरिन्छ
उदाहरण: एक सेरामिक कैपेसिटरमा 100 pF हुन सक्छ
रेझोनेन्समा:
इनडक्टिव रिअक्टन्स बराबर हुन्छ कैपेसिटिव रिअक्टन्स (XL = XC)
परिपथ बाहिरी ड्रायविङ बल बिना प्राकृतिक रूपमा दोलन गर्छ
$ f $ लाई सोल्व गर्दा रेझोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी सूत्र प्राप्त हुन्छ
एउटा श्रृंखला LC परिपथमा:
• इम्पिडन्स न्यूनतम → धारा अधिकतम
• बैंड-पास फिल्टर र ऑसिलेटरहरुमा प्रयोग गरिन्छ
एउटा समान्तर LC परिपथमा:
• इम्पिडन्स अधिकतम → वोल्टेज अधिकतम
• ट्याङ परिपथ र एन्टेना ट्यूनिङमा प्रयोग गरिन्छ
ऊर्जा निरन्तर इनडक्टर (चुम्बकीय क्षेत्र) र कैपेसिटर (विद्युत क्षेत्र) बीच बदलिन्छ, जसले स्थायी दोलन बनाउँछ।
रेडियो रिसिभर्हरुलाई विशिष्ट स्टेशनहरुमा ट्यून गर्न
बैंड-पास र बैंड-स्टाप फिल्टरहरु डिजाइन गर्न
ऑसिलेटरहरु (जस्तै, क्रिस्टल, हार्टले, कोल्पिट्स) निर्माण गर्न
एन्टेनाहरुलाई ट्रान्समिटर फ्रिक्वेन्सीहरुसँग मेल खाल्न
पावर इलेक्ट्रोनिक्स (रेझोनेन्ट कन्वर्टरहरु)
क्लासरूममा AC परिपथ सिद्धान्त सिकाउन