1. Las aplicaciones de la resonancia en circuitos en serie incluyen:


1. La resonancia en serie puede filtrar la señal deseada. Al aprovechar la característica de que el voltaje del inductor (o del condensador) durante la resonancia es mayor que el voltaje de la señal aplicada, se puede obtener y amplificar un voltaje Q veces mayor que la señal original. Esto no solo selecciona las señales útiles, sino que también suprime la interferencia proveniente de señales de otras frecuencias.


2. La resonancia en serie también puede absorber señales de interferencia a la frecuencia de resonancia. Al aprovechar el principio de minimización de la impedancia durante la resonancia, se conectan en paralelo ramas LC en serie en el circuito, lo que permite derivar en la mayor medida posible la señal a la frecuencia de resonancia, mientras que las señales de otras frecuencias pueden pasar sin obstáculos, formando un filtro rechaza-banda.


3. Al conectar en serie las ramas en serie LC en el circuito y aprovechar el principio de minimización de la impedancia LC a la frecuencia de resonancia, la señal de frecuencia de resonancia puede pasar sin obstáculos, mientras que otras señales de frecuencia se bloquean en distintos grados, formando un filtro de paso de banda.


2. Aplicación de la resonancia en circuitos en paralelo


1. La resonancia paralela puede aprovechar el principio de impedancia máxima durante la resonancia paralela en el circuito de señal de entrada, permitiendo que la señal de frecuencia resonante pase, mientras que la señal no resonante se absorbe y atenúa considerablemente, formando un filtro de paso de banda.


2. La resonancia paralela también puede conectarse en serie en el circuito de señal de entrada, aprovechando el principio de impedancia máxima durante la resonancia paralela para bloquear la señal de frecuencia resonante y permitir que otras señales pasen sin obstáculos, formando un filtro supresor de banda.



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