Lorsque des condensateurs et des inductances (bobines) sont connectés en parallèle ou en série, un circuit


Les condensateurs et les bobines partagent une caractéristique commune : la capacité de stocker de l’énergie électrique. Lorsqu’une tension est appliquée aux plaques du condensateur C, des charges électrostatiques s’établissent dans la fine couche diélectrique qui sépare les deux plaques. Si une charge est connectée aux bornes du condensateur, la vitesse à laquelle celui-ci se décharge à travers la charge est déterminée par la constante de temps du circuit, qui dépend de la résistance et de la capacité.



L’inductance L peut également stocker de l’énergie électrique et la dissiper à travers une charge. Les mécanismes sont différents. Lorsqu’une tension est appliquée à une bobine (ou à tout conducteur qui possède toujours un certain degré d’inductance), un champ magnétique se forme dans l’espace environnant. L’établissement de ce champ magnétique nécessite de l’énergie, qui est stockée dans le champ magnétique plutôt que dissipée sous forme de chaleur comme dans le cas d’une charge résistive. Si l’inductance est maintenant connectée à la charge, le champ magnétique s’effondrera et son énergie sera libérée dans le circuit.


Dans un circuit résonant parallèle, l’impédance est maximale à la fréquence de résonance, donc le courant est minimal à ce moment-là. Dans un


Par conséquent, les circuits résonants peuvent être utilisés pour transmettre ou récupérer n’importe quel signal souhaité. Si vous examinez le graphique de la sortie du circuit résonant, vous verrez les valeurs maximales ou minimales de l’amplitude (axe Y) par rapport à la fréquence (axe X). Il s’agit du domaine fréquentiel bien connu des étudiants en transformée de Fourier de FHV Hipot Electric Co., Ltd. La netteté de la courbe correspond au facteur Q (qualité) du circuit, mais veuillez vous souvenir que l’apparence de la courbe dépendra également du rapport d’échelle du graphique.


Pour qu’un circuit résonant fonctionne, c’est-à-dire soit dans un état de résonance, la réactance inductive et la réactance capacitive doivent être égales. Tant qu’elles sont identiques, elles peuvent prendre n’importe quelle valeur pratique. Lorsque la fréquence augmente, la réactance capacitive diminue tandis que la réactance inductive augmente. Pour cette raison, ces valeurs seront égales à une fréquence spécifique, qui est la fréquence de résonance.


Après l’injection d’impulsions d’énergie dans le circuit résonant, l’énergie est alternativement stockée sous forme de charges statiques dans le condensateur et emmagasinée dans le champ magnétique entourant l’inductance. L’oscilloscope connecté à la plaque du condensateur affichera une onde sinusoïdale. Idéalement, un circuit résonant oscillerait indéfiniment, mais, dans le monde réel, une faible résistance peut faire diminuer progressivement la sortie jusqu’à zéro. La forme d’onde observée sur l’écran de l’oscilloscope est appelée onde amortie. Cette situation se produit généralement dans la nature et les circuits électroniques.


Si de l’énergie électrique est continuellement injectée dans un circuit, il en résulte un phénomène appelé oscillation. Les oscillateurs constituent les composants fondamentaux des superhétérodynes utilisés dans presque tous les équipements modernes de radiodiffusion et de télévision.


By hvhipot

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