Se utiliza como filtro de paso bajo, filtro de paso alto, filtro de paso de banda, filtro de parada de banda, multiplicador de voltaje y circuito oscilador. Se utiliza para sintonizar radio o receptor de audio.
Circuitos sintonizados variables:
Un uso muy frecuente de estos circuitos se encuentra en los circuitos de sintonización de radios analógicas. La sintonización ajustable se logra comúnmente con un condensador variable de placa paralela que permite cambiar el valor de C y sintonizar estaciones en diferentes frecuencias. Para la etapa IF en la radio donde la sintonización está preestablecida en la fábrica, la solución más habitual es un núcleo ajustable en el inductor para ajustar L. En este diseño, el núcleo (hecho de un material de alta permeabilidad que tiene el efecto de aumentar la inductancia) está roscado de manera que pueda atornillarse más o salir más del bobinado del inductor según sea necesario.
Filtros:
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En la aplicación de filtrado, la resistencia R se convierte en la carga en la que está trabajando el filtro. El valor del factor de amortiguación se elige en función del ancho de banda deseado del filtro. Para un ancho de banda más amplio, se requiere un valor mayor del factor de amortiguación (y viceversa). Los tres componentes le dan al diseñador tres grados de libertad. Se requieren dos de estos para establecer el ancho de banda y la frecuencia de resonancia. El diseñador todavía tiene uno que puede usarse para escalar R , L y C a valores prácticos convenientes. Alternativamente, R puede estar predeterminado por la circuitería externa que utilizará el último grado de libertad.
Filtro de paso bajo:
Se puede usar un circuito RLC como filtro de paso bajo.
Filtro de paso de banda:
Se puede formar un filtro de paso de banda con un circuito RLC colocando un circuito LC en serie en serie con la resistencia de carga o colocando un circuito LC paralelo en paralelo con la resistencia de carga.
Filtro de parada de banda:
Muestra un filtro de parada de banda formado por un circuito LC en serie en derivación a través de la carga. La figura 14 es un filtro de parada de banda formado por un circuito LC paralelo en serie con la carga. El primer caso requiere una fuente de alta impedancia para que la corriente se desvíe hacia el resonador cuando se convierte en baja impedancia en la resonancia. El segundo caso requiere una fuente de baja impedancia para que el voltaje caiga a través del antiresonador cuando se convierte en alta impedancia en la resonancia.
Osciladores:
Para aplicaciones en circuitos osciladores, generalmente es deseable hacer que la atenuación (o equivalente, el factor de amortiguación) sea lo más pequeña posible. En la práctica, este objetivo requiere hacer que la resistencia R del circuito sea lo más pequeña físicamente posible para un circuito en serie, o alternativamente aumentar R tanto como sea posible para un circuito en paralelo. En cualquier caso, el circuito RLC se convierte en una buena aproximación a un circuito LC ideal. Sin embargo, para circuitos de muy baja atenuación (alto factor Q), pueden ser importantes problemas como las pérdidas dieléctricas de bobinas y condensadores.
Multiplicador de voltaje:
En un circuito RLC en serie en resonancia, la corriente está limitada solo por la resistencia del circuito.
Circuito de descarga de pulso:
Se puede usar un circuito RLC en serie sobreamortiguado como circuito de descarga de pulso. A menudo es útil conocer los valores de los componentes que podrían usarse para producir una forma de onda.
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