- Sériový rezonanční obvod: náhradní schéma, rezonance, činitel jakosti, rezonanční křivka, šířka pásma
- Paralelní rezonanční obvod: paralelní a sério-paralelní náhradní schéma, rezonance, činitel jakosti, rezonanční
- Křivka, šířka, pásma
- Použití rezonančních obvodů
1. Úvod
- Základním principem rezonančních obvodů je, že obsahují cívku (indukčnost ) a kondenzátor (kapacitu ). Tyto součástky mají tzv. reaktanci (zdánlivý odpor), která se mění s frekvencí. Rezonance nastává v okamžiku, kdy se tyto dvě reaktance vyrovnají.
2. Sériový rezonanční obvod

- Schéma se skládá ze zdroje střídavého napětí a prvků R, L a C v jedné smyčce. Proud je v celém obvodu stejný. Impedance (celkový odpor obvodu) se vypočítá jako:
-
Kde je induktivní reaktance a je kapacitní reaktance.
-
2.1 Rezonance
-
Rezonance nastává při tzv. rezonanční frekvenci (), kdy se induktivní a kapacitní reaktance rovnají (). Tyto reaktance působí proti sobě (mají opačnou fázi), takže se navzájem vyruší.
-
Vlastnosti při rezonanci: Impedance obvodu je minimální a rovná se pouze činnému odporu (). Díky tomu obvodem protéká maximální proud. Fázový posun mezi napětím a proudem je nulový.
-
Thomsonův vzorec: Výpočet rezonanční frekvence získáme z rovnosti :
-
-
2.2 Činitel jakosti (Q)
- Udává, kolikrát je napětí na cívce (nebo kondenzátoru) při rezonanci větší než napětí na rezistoru (tedy napětí zdroje). Lze si to představit jako “přepětí” v obvodu. Čím menší je činný odpor , tím vyšší je jakost.
-
2.3 Rezonanční křivka a šířka pásma
-
Rezonanční křivka je graf, který ukazuje, jak se nějaká veličina (např. napětí, proud nebo amplituda kmitání) mění v závislosti na frekvenci.
-
Šířka pásma ( nebo ): Je to rozsah frekvencí, ve kterém proud klesne z maximální hodnoty na hodnotu (což odpovídá polovičnímu výkonu).
-
Platí, že čím vyšší je činitel jakosti , tím je rezonanční křivka užší a strmější. Vztah mezi nimi je:
Rezonanční křivka
-
3. Paralelní rezonanční obvod


-
Ideální paralelní: Čisté , a jsou paralelně. V praxi se vyskytuje málokdy.
-
Sérioparalelní náhradní schéma (Reálný obvod): Skládá se ze dvou paralelních větví. V jedné větvi je ideální kondenzátor (). Ve druhé větvi je cívka, kterou modelujeme jako ideální indukčnost () v sérii s jejím ztrátovým odporem ().
-
3.1 Rezonance
-
Při rezonanci je výsledná susceptance (převrácená hodnota reaktance) obvodu nulová. Obvod se chová jako čistě činný odpor.
-
Vlastnosti při rezonanci: Zatímco u sériového obvodu je impedance minimální, u paralelního obvodu je impedance maximální (). Výsledkem je, že celkový proud odebíraný ze zdroje je minimální. Uvnitř obvodu (mezi cívkou a kondenzátorem) však přeléváním energie vznikají velké oscilující proudy (tzv. proudová rezonance).
-
Rezonanční frekvence se u reálného obvodu mírně liší od Thomsonova vzorce, ale pokud je činitel jakosti obvodu dostatečně vysoký (), používá se zjednodušeně opět Thomsonův vzorec:
-
-
3.2 Činitel jakosti (Q), rezonanční křivka a šířka pásma
- Činitel jakosti (): Definuje se podobně jako u sériového, udává poměr proudů uvnitř obvodu k celkovému proudu:
- Šířka pásma (): Stejný princip jako u sériového. Rozsah frekvencí, kde impedance neklesne pod . Opět platí .
4. Použití rezonančních obvodů
-
Díky své schopnosti reagovat velmi silně na jednu konkrétní frekvenci (nebo úzké pásmo frekvencí) a ostatní ignorovat, mají nezastupitelné místo v elektronice:
-
Ladění přijímačů (Rádia, TV): Změnou kapacity kondenzátoru (např. ladicím kondenzátorem) nebo indukčnosti cívky se mění rezonanční frekvence obvodu. Tím se obvod “naladí” tak, aby zesílil signál jen z jedné konkrétní stanice a ostatní potlačil.
-
Frekvenční filtry: Používají se k propuštění nebo zadržení určitých frekvencí. (Např. pásmová propust pustí jen střední frekvence, pásmová zádrž vyřízne rušivou frekvenci). K tomu se využívá šířka pásma.
-
Oscilátory: Obvody generující střídavé signály (např. v hodinách, vysílačích, počítačích). Rezonanční obvod v nich určuje frekvenci, na které bude oscilátor kmitat (tzv. LC oscilátory).
-
Přizpůsobení impedance: Využívají se na výstupech vysílačů pro optimální přenos výkonu mezi zesilovačem a anténou.