1. Les applications de la résonance en circuit série comprennent :
1. La résonance série permet de filtrer le signal souhaité. En exploitant la caractéristique selon laquelle la tension aux bornes de l’inductance (ou du condensateur) pendant la résonance est supérieure à la tension du signal appliqué, on peut obtenir et amplifier une tension Q fois plus élevée que le signal d’origine. Cela permet non seulement de sélectionner les signaux utiles, mais aussi de supprimer les interférences provenant des signaux de fréquences autres.
2. La résonance série peut également absorber les signaux d’interférence à la fréquence de résonance. En exploitant le principe de minimisation de l’impédance pendant la résonance, des branches série LC sont connectées en parallèle dans le circuit, permettant ainsi de dévier au maximum le signal à la fréquence de résonance, tandis que les signaux aux autres fréquences peuvent circuler sans obstruction, formant ainsi un filtre coupe-bande.
3. En connectant en série les branches LC dans le circuit et en exploitant le principe de minimisation de l’impédance LC à la fréquence de résonance, le signal à la fréquence de résonance peut passer sans obstruction, tandis que les signaux aux autres fréquences sont bloqués à des degrés variables, formant ainsi un filtre passe-bande.
2. Application de la résonance dans un circuit parallèle
1. La résonance parallèle peut exploiter le principe d’impédance maximale lors de la résonance parallèle dans le circuit du signal d’entrée, permettant au signal à la fréquence de résonance de passer, tandis que le signal hors résonance est fortement absorbé et atténué, ce qui forme un filtre passe-bande.
2. La résonance parallèle peut également être connectée en série dans le circuit du signal d’entrée, en exploitant le principe de l’impédance maximale lors de la résonance parallèle pour bloquer le signal à la fréquence de résonance et permettre le passage sans entrave des autres signaux, formant ainsi un filtre coupe-bande.
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