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Schaltungstechnik

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3.1 Passive Funktionsgrundschaltungen 127<br />

Experiment 3.1-7: LC-Resonator – Parametrische AC-Analyse für verschiedene<br />

Werte R1.<br />

100m<br />

10m<br />

1,0m<br />

100<br />

90 o<br />

50 o<br />

0 o<br />

-50 o<br />

-90 o<br />

U2 U1 U2 U<br />

1<br />

30kHz 100kHz 300kHz<br />

Bild 3.1-16: Ergebnis der Testbench; LC-Resonator bei R1 = 1k, 5k und 10k<br />

LC-Resonatoren werden verwendet u.a. in Selektionskreisen und LC-Oszillatorschaltungen.<br />

Die Eigenschaften des LC-Resonators werden charakterisiert durch<br />

die Resonanzfrequenz, den Kennwiderstand und die Güte. Das Produkt aus L und<br />

C bestimmt mit 1 LCdie<br />

Resonanzkreisfrequenz, der Quotient aus L und C<br />

mit L C den Kennwiderstand bzw. die Güte und damit die Phasensteilheit in der<br />

Umgebung der Resonanzfrequenz.<br />

Kapazitiv gekoppelte Resonanzkreise: Durch geeignete Verkopplung zweier<br />

Resonanzkreise kann man den Durchlassbereich verbreitern. Dies ist interessant,<br />

wenn der Selektionskreis eine bestimmte Bandbreite aufweisen soll (Bild 3.1-17).<br />

U 1<br />

Bild 3.1-17: Kapazitiv gekoppelte Parallelresonanzkreise<br />

f 0<br />

= ------------------<br />

1<br />

2 LC<br />

U 2

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