Si un condensateur et une bobine sont connectés en série, le circuit présentera une réactance nulle pour un signal sinusoïdal d’une certaine fréquence. Cet effet est appelé résonance d’un circuit oscillant, et le circuit lui-même, composé de condensateurs et de bobines, est désigné sous le nom de circuit oscillant série ; la fréquence à laquelle cet effet se manifeste est la fréquence de résonance.



Bien que les bobines et les condensateurs présentent tous deux une certaine réactance, ils ne manifestent pas simultanément cette réactance. La raison en est simple. Les condensateurs et les bobines accumulent et libèrent de l’énergie, mais ils fonctionnent de manière différente. Au moment où la bobine accumule de l’énergie, le condensateur libère de l’énergie, et vice versa. Bien entendu, cet effet ne se manifeste que dans l’état stationnaire, avec un signal sinusoïdal d’une fréquence déterminée. Si la fréquence diffère fortement de la fréquence de résonance, le circuit perd ses excellentes caractéristiques et se comporte comme une simple bobine et un simple condensateur. Si le circuit oscillant série n’est pas alimenté et qu’un signal sinusoïdal à la fréquence de résonance lui est appliqué, la résistance diminuera progressivement à mesure que le circuit atteindra un état de fonctionnement stable.


Si un courant sinusoïdal à la fréquence de résonance traverse un circuit


Dans un circuit, si l’on doit éliminer un signal d’une certaine fréquence tout en filtrant tous les autres signaux, on utilise un circuit d’oscillation séquentielle. Le circuit vibratoire est très petit et conçu pour fonctionner avec de faibles courants et tensions, par exemple dans les circuits d’entrée et internes d’un récepteur radio. Toutefois, il existe des amplificateurs de puissance spécifiquement conçus pour des courants et tensions élevés, utilisés dans les émetteurs sans fil, les filtres résonants de puissance et d’autres applications.


By hvhipot

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