JoVE Logo

Accedi

Il circuito RLC parallelo è una disposizione in cui il resistore (R), l'induttore (L) e il condensatore (C), sono tutti collegati agli stessi nodi e di conseguenza, condividono la stessa tensione ai loro capi. Il circuito RLC parallelo viene analizzato in termini di ammettenza (Y), che riflette la facilità con cui la corrente può fluire. L'ammettenza è data da:

Equation 1

La risonanza in un circuito RLC parallelo, si verifica quando la reattanza netta è zero, il che significa che gli effetti capacitivo e induttivo si annullano a vicenda. Questa condizione si realizza quando:

Equation 2

Risolvendo per la frequenza di risonanza si ottiene:

Equation 3

Questa frequenza di risonanza è il punto in cui il circuito mostrerà un comportamento puramente resistivo e la corrente attraverso il resistore sarà massima. La potenza dissipata nel circuito è massima in risonanza a causa del massimo flusso di corrente. Alle frequenze del punto di metà potenza, la corrente è circa 0,707 della corrente massima, portando a metà della dissipazione di potenza massima. La larghezza di banda del circuito RLC parallelo, è la differenza tra queste frequenze a metà potenza e si trova utilizzando:

Equation 4

Il fattore di merito (Q) è un parametro adimensionale che confronta la frequenza di risonanza con la larghezza di banda, indicando la selettività o la nitidezza del picco di risonanza. Nei circuiti di alta qualità in cui Q≥10, le frequenze di metà potenza possono essere approssimate utilizzando:

Equation 5

Equation 6

Un fattore Q più alto significa che il circuito è altamente selettivo, risuonando fortemente in una gamma ristretta di frequenze attorno alla frequenza di risonanza. Questa proprietà è particolarmente vantaggiosa nelle comunicazioni radio, poiché consente di filtrare le frequenze indesiderate e ridurre al minimo le interferenze. I circuiti di risonanza paralleli sono particolarmente utili nelle applicazioni di filtraggio, agendo come filtri elimina banda o notch, bloccando una gamma di frequenza specifica e consentendo il passaggio di altre. Ciò li rende preziosi nell'elaborazione del segnale per eliminare frequenze o rumore indesiderati.

Tags

Parallel RLC CircuitResonanceAdmittanceResonant FrequencyMaximum CurrentPower DissipationHalf power PointBandwidthQuality Factor QSelectivityBand stop FilterNotch FilterSignal ProcessingRadio Communications

Dal capitolo 9:

article

Now Playing

9.10 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

173 Visualizzazioni

article

9.1 : Funzione di rete di un circuito

Frequency Response

236 Visualizzazioni

article

9.2 : Risposta in frequenza di un circuito

Frequency Response

201 Visualizzazioni

article

9.3 : Risposta in frequenza

Frequency Response

156 Visualizzazioni

article

9.4 : Diagrammi di Bode

Frequency Response

420 Visualizzazioni

article

9.5 : Risposta in frequenza

Frequency Response

286 Visualizzazioni

article

9.6 : Risposta in frequenza

Frequency Response

275 Visualizzazioni

article

9.7 : Risposta in frequenza

Frequency Response

644 Visualizzazioni

article

9.8 : Risonanza in Serie

Frequency Response

136 Visualizzazioni

article

9.9 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

192 Visualizzazioni

article

9.11 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

266 Visualizzazioni

article

9.12 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

424 Visualizzazioni

article

9.13 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

681 Visualizzazioni

article

9.14 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

211 Visualizzazioni

article

9.15 : Risposta in Frequenza

Frequency Response

308 Visualizzazioni

JoVE Logo

Riservatezza

Condizioni di utilizzo

Politiche

Ricerca

Didattica

CHI SIAMO

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Tutti i diritti riservati