Un condensador resonante es un componente de circuito que generalmente consta de un condensador y un inductor en paralelo. Cuando el condensador se descarga, el inductor comienza a tener una corriente de retroceso inversa y se carga. Cuando la tensión del inductor alcanza su valor máximo, el condensador se descarga, y entonces el inductor comienza a descargarse y el condensador a cargarse. Este ciclo de carga y descarga se denomina resonancia. En este proceso, la inductancia se carga y descarga continuamente, generando así ondas electromagnéticas.
Principio físico
En un circuito con condensadores e inductores conectados en paralelo, puede ocurrir en un breve lapso de tiempo: el voltaje del condensador aumenta gradualmente, mientras que la corriente disminuye gradualmente; al mismo tiempo, la corriente del inductor aumenta gradualmente, y el voltaje del inductor disminuye gradualmente. En otro breve lapso de tiempo, el voltaje del condensador disminuye gradualmente, mientras que la corriente aumenta gradualmente; al mismo tiempo, la corriente del inductor disminuye gradualmente, y el voltaje del inductor aumenta gradualmente. El aumento de voltaje puede alcanzar un valor máximo positivo, la disminución de voltaje también puede alcanzar un valor máximo negativo, y la dirección de la misma corriente también cambiará entre positivo y negativo durante este proceso; a esto lo llamamos oscilación eléctrica del circuito.
El fenómeno de oscilación del circuito puede desaparecer gradualmente o permanecer sin cambios. Cuando la oscilación se mantiene, la denominamos oscilación de amplitud constante, también conocida como resonancia.
El tiempo durante el cual la tensión del condensador o inductor cambia en dos ciclos se denomina período de resonancia, y el recíproco del período de resonancia se denomina frecuencia de resonancia. La llamada frecuencia de resonancia se define de esta manera. Está relacionada con los parámetros del condensador C y del inductor L, a saber: f=1/√LC.
(L es la inductancia y C es la capacitancia.)
Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2023
