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DavidCarni
modified 8 months ago

Oscillatore LC

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Moji elettronic YOUTUBE AGIRE SUL COMMUTATORE Il circuito LC può immagazzinare energia. Inizialmente, il condensatore carico immagazzina tutta l'energia nel suo campo elettrico. Una volta premuto l'interruttore, il condensatore inizia a scaricarsi attraverso un induttore. Il flusso di corrente crea un campo magnetico attorno all'induttore finché il condensatore non viene scaricato. A questo punto tutta l'energia è stata trasferita all'induttore e immagazzinata nel suo campo magnetico. La corrente continua a fluire poiché gli induttori si oppongono al cambiamento di corrente. Il condensatore viene caricato con la polarità opposta finché tutta l'energia non viene trasferita nuovamente al condensatore. L'energia continua ad alternarsi tra induttore e condensatore. Si noti che il condensatore immagazzina tutta l'energia del circuito quando la tensione è al suo picco positivo o negativo. L'induttore immagazzina tutta l'energia del circuito quando la corrente è al suo picco positivo o negativo. L'oscillazione avviene con il periodo T=2π√LC. La frequenza di risonanza è f=1/T. In questo circuito, l'induttanza L=1 mH e la capacità C=1mF danno come risultato un periodo di oscillazione T=6,28 ms e una frequenza di risonanza f=159 Hz. Quando si simulano gli oscillatori in EveryCircuit è importante impostare la velocità di simulazione appropriata, un collegamento tra il tempo del circuito e il tempo dell'orologio a muro. Per questo circuito, la velocità di simulazione è impostata su 1 ms/s, il che significa che 1 ms di tempo del circuito viene simulato in 1 secondo di tempo dell'orologio da parete. Quindi occorrono 6,28 secondi dell'orologio da parete per simulare un periodo di oscillazione. Quando la velocità di simulazione è troppo alta o troppo bassa, l'oscillazione potrebbe non essere visibile.
published 9 months ago
Redstone_guy
7 months ago
Translation: ACT ON THE SWITCH The LC circuit can store energy. Initially, the charged capacitor stores all the energy in its electric field. Once the switch is pressed, the capacitor begins to discharge through an inductor. The current flow creates a magnetic field around the inductor until the capacitor is discharged. At this point all the energy has been transferred to the inductor and stored in its magnetic field. The current continues to flow because the inductors oppose the change of current. The capacitor is charged with the opposite polarity until all the energy is transferred back to the capacitor. The energy continues to alternate between inductor and capacitor. Note that the capacitor stores all the energy of the circuit when the voltage is at its positive or negative peak. The inductor stores all the energy of the circuit when the current is at its positive or negative peak. The oscillation occurs with the period T=2π√LC. The resonance frequency is f=1/T. In this circuit, the inductance L=1 mH and the capacity C=1mF result in an oscillation period T=6.28 ms and a resonance frequency f=159 Hz. When simulating oscillators in EveryCircuit it is important to set the appropriate simulation speed, a link between the circuit time and the wall clock time. For this circuit, the simulation speed is set to 1 ms/s, which means that 1 ms of circuit time is simulated in 1 second of wall clock time. So it takes 6.28 seconds of the wall clock to simulate a period of oscillation. When the simulation speed is too high or too low, the oscillation may not be visible.

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