CIRCUITOS RESSONANTES EM PARALELO E SÉRIE

Se, por exemplo prendermos uma palheta metálica num torno e a fizermos vibrar, existirá uma frequência à qual a referida palheta, devido ás suas características mecânicas (material, largura e comprimento) vibrará mais intensamente, essa será a frequência de ressonância dessa palheta, este principio aplica-se à vibração das cordas de uma viola, cada corda vibra a uma determinada frequência, que é dada pela sua espessura, comprimento e material com que é fabricada.

Do mesmo modo quando queremos sintonizar uma determinada frequência num rádio ou emitir uma determinada frequência num emissor, precisamos de construir um circuito sintonizado ou ressonante, e o que é isto afinal?.

É um circuito electrónico muito simples, constituído por uma bobine de fio e um condensador, e que devido ás suas características eléctricas (Indutância da bobine e Capacidade do condensador) irá funcionar (oscilar é o termo apropriado) a uma determinada frequência. Estes circuitos em electrónica designam-se por circuitos ressonantes.

Existem basicamente dois tipos de circuitos ressonantes, os circuitos ressonantes paralelos (fig.1) e os circuitos ressonantes série (fig.2).

                          

As diferenças são as seguintes:

Os circuitos ressonantes em paralelo oferecem o máximo de oposição à frequência de ressonância do circuito, quer isto dizer que oferecem o máximo de oposição à frequência  de ressonância do circuito, e deixam passar, quase sem oposição, todas as outras frequências que sejam diferentes da frequência de ressonância.

Os circuitos ressonantes em série funcionam ao contrário dos primeiros, ou seja, oferecem o mínimo de oposição à frequência ressonante do circuito quer isto dizer que deixam passar através deles sem oposição quase nenhuma a frequência de ressonância e oferecem o máximo de oposição a todas as frequências que se afastem da  frequência de ressonância do circuito.

nota: a tendência destes circuitos em bloquear ou deixar passar todas as frequências que não sejam as de ressonância aumenta à medida que essas frequências se vão afastando da frequência de ressonância.

O circuito da fig.3 é um circuito sintonizado um pouco diferente, ou seja as correntes que chegam pela antena passam pela bobine L1 para terra e por indução geram em L2 sinais de rádio frequência, tudo se passa como se os potenciais de rádio frequência estivessem em série com L2 e C1, então o circuito L2/ C1 comporta-se como um circuito ressonante série.

No circuito ressonante da fig.3, os sinais passam primeiro por L1 e por indução em L2 geram no seio do conjunto L2/ C1 os potenciais de rádio frequência, então o circuito L2/ C2, apesar de ser um circuito ressonante paralelo comporta-se como um circuito ressonante série, deixando portanto passar com facilidade através dele a frequência  ressonante e bloqueando todas as outras frequências que se afastam da frequência de ressonância do circuito, logo os sinais mais fortes presentes neste circuito e que serão amplificados na etapa seguinte são os sinais que correspondem à frequência de ressonância L2/C1.

De notar que variando o valor da bobine ou o valor do condensador vamos alterar a frequência de ressonância destes circuitos, como estes circuito na sua generalidade são aplicados à sintonia de frequências, o mais usado é optar pelo uso de um condensador variável, variando o valor do condensador iremos, portanto sintonizar frequências (estações) diferentes.

 

1.5.2 CÁLCULO DE CIRCUITOS RESSONANTES

Para calcular um circuito ressonante a uma frequência desejada utiliza-se a seguinte fórmula:

em que f=Frequência em ciclos L=Indutância em micro henrys (mH) e C=capacidade em micro-Farads (mF).

EXEMPLO: suponhamos que queremos calcular a frequência de ressonância do circuito da fig.1, e que os valores de L1= 202,6 mH e C1= 500 pF (500 pF equivale a 0,0005mF) então temos:

  

arredondando, temos que este circuito vai ser ressonante á frequência de 500Kc, (ondas médias) como é obvio, para um dado valor de L/C se aumentarmos o valor de L e baixarmos C, ou vice-versa nas devidas proporções vamos ainda ter um circuito ressonante à mesma frequência.

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