Alçak geçiren yüksek geçiren ve bant geçiren olarak 3 gurupta muhtelif LC filtre tasarımları.
Benim en çok kullandığım beslemelerdeki gürültülerin filtre edilmesinde PI filtre en baş en solda.
RLC devresinin karmaşıklığı belli bir eşiği geçince, artık kimse giriş çıkış empedanslarını hesaplamakla uğraşmıyor. Onun yerine bir VNA (Vector Network Analyzer) ile "smith chart" grafiği alınıyor ve o sana frekansa bağlı olarak empedansları veriyor. Bu da doğrudan meşhur "s parametreleri ile ilgili".
Ama ayrıntıları ben de bilmiyorum, konu derin, matematiği ağır.
Bir devre çizdim. 300 ohm çıkış yüküne paralel 1.2nf devreye alınca voltaj artıyor.
Besleme voltajı 5 volt 1.2 Mhz Çıkışta max 13 volt
Şimdi empedans eşlemesi tam mı yapılmış oluyor?
Bir devre çizdim. 300 ohm çıkış yüküne paralel 1.2nf devreye alınca voltaj artıyor.
Besleme voltajı 5 volt 1.2 Mhz Çıkışta max 13 volt
Şimdi empedans eşlemesi tam mı yapılmış oluyor?
Onun yerine şöyle diyelim.
Rezonans frekansına uygun bir devre oluşturmuşsun.
Rezonansta gerilim aşırı yükselmeye gider. Zira bobinin kendisi güç kaynağına dönüşmeye başlar.
Bobini 8µH yap bakalım ne göreceksin. Birde 18µH yap bak.
Senin devrede Kapasitörler bobine seri bağlı gibi düşün.
1nF=132.6 ohm
30.7µH=231.5 ohm
1.2nF=110.5 ohm.
Bu bağımsız hesap: Bunun reaktif bileşenleri warki esas mesele orada düğümleniyor.
Tam rezonanasa girdiğinde ancak L ve C birleşimi Saf direnç gibi davranır. Reaktif bileşenleri birbirini yok eder.
Ancak LC arasında gerilim ölçmeye kalktığında reaktif etkenlerden dolayı aşırı yüksek gerilim görürsün.