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Circuito LC, ¿mayor L que C o mayor C que L?

Entonces, si quiero que mi circuito LC resuene a 20MHz, simplemente uso la fórmula, \$F=\frac{1} {2\pi\sqrt{LC}}\$. Utilizando valores disponibles de inductancia y capacitancia, hay muchas combinaciones posibles diferentes. Si L es pequeña, C es grande o viceversa. O podrían ser aproximadamente iguales.

¿Hará alguna diferencia en el funcionamiento real del circuito?

¿Será una forma menos eficiente y se degradará más rápido?

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Comparar \$L\$ directamente con \$C\$ es como comparar peras con manzanas.

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Probablemente más como comparar muelles de metal con volantes!

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aMoLk Puntos 11

Entonces, en teoría puedes elegir L y C arbitrariamente. Pero en la práctica depende de para qué quieras tu circuito LC. De vez en cuando, estoy jugando con algunos elementos pasivos (R, L, C) en el rango de RF. Un problema muy práctico es que cuando la capacitancia es muy pequeña, el dispositivo de medición ya tiene un gran impacto y cambia la frecuencia de resonancia/centro de tu circuito. Al medir con un osciloscopio, agregas una capacitancia del orden de ~pF, por lo que debes tenerlo en cuenta. Por otro lado, a menudo tienes que hacer inductores tú mismo cuando deseas cierta inductancia. Por supuesto, puedes simplemente enrollar un poco de alambre de cobre en una bobina, pero en la práctica, hacer un buen inductor que se ajuste bien fue una de las cosas más difíciles y que más tiempo me llevó. Además, medir la bobina no es muy fácil sin equipo avanzado. (Afortunadamente, pude experimentar con un VNA)

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Una vez que encuentres buenos valores TEÓRICOS para L y C, que resuenen en una frecuencia deseada, (por ejemplo, un capacitor de 7.03619mf y una bobina de 1mh se pueden usar como filtro de zumbido de 60Hz), ¡entonces puedes encontrar los valores L-C más EFICIENTES, encontrando donde se intersectan sus pendientes!

Simplemente multiplica L por C, y toma la raíz cuadrada de la respuesta. Arriba, esto sería SQRT(0.00703619 x 0.001) = 0.002652582.

Entonces, un fabuloso filtro de 60Hz tendría los valores C=2.653mF y L=2.653mH. ¡Mantén los valores reales cerca de este punto, y estarás cantando la canción FELIZ, sin zumbido de línea a través de los altavoces!

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