Strukturierte Komponentendaten · 2026

LC-Schwingkreis

Ein LC-Schwingkreis, auch als LC-Resonanzkreis oder abgestimmter Kreis bekannt, ist ein grundlegendes elektronisches Bauelement in HF-Oszillatoren, das eine Spule und einen Kondensator kombiniert, um eine Resonanzfrequenz zu erzeugen, die durch die Formel f = 1/(2π√(LC)) bestimmt wird.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches LC-Schwingkreis wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein LC-Schwingkreis, auch als LC-Resonanzkreis oder abgestimmter Kreis bekannt, ist ein grundlegendes elektronisches Bauelement in HF-Oszillatoren, das eine Induktivität (Spule) und einen Kondensator kombiniert, um eine Resonanzfrequenz zu erzeugen, die durch die Formel f = 1/(2π√(LC)) bestimmt wird. Diese Schaltung weist bei ihrer Resonanzfrequenz eine maximale Impedanz auf, wodurch sie Signale bei dieser spezifischen Frequenz selektiv verstärken oder erzeugen kann, während andere Frequenzen abgeschwächt werden. In HF-Oszillatoren dient sie als frequenzbestimmendes Element, das durch den Energieaustausch zwischen dem magnetischen Feld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators eine stabile Schwingung etabliert. Der LC-Schwingkreis arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Resonanz. Wenn er angeregt wird, oszilliert elektrische Energie zwischen dem magnetischen Feld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators mit einer natürlichen Resonanzfrequenz. Die Induktivität speichert Energie in ihrem magnetischen Feld, wenn Strom durch sie fließt, während der Kondensator Energie in seinem elektrischen Feld speichert, wenn eine Spannung an ihm anliegt. Dieser Energieaustausch erzeugt eine kontinuierliche Schwingung bei der Resonanzfrequenz, wobei Verluste durch die aktiven Komponenten des Oszillators kompensiert werden, um eine anhaltende Schwingung aufrechtzuerhalten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein LC-Schwingkreis, auch als LC-Resonanzkreis oder abgestimmter Kreis bekannt, ist ein grundlegendes elektronisches Bauelement in HF-Oszillatoren, das eine Induktivität (Spule) und einen Kondensator kombiniert, um eine Resonanzfrequenz zu erzeugen, die durch die Formel f = 1/(2π√(LC)) bestimmt wird. Diese Schaltung weist bei ihrer Resonanzfrequenz eine maximale Impedanz auf, wodurch sie Signale bei dieser spezifischen Frequenz selektiv verstärken oder erzeugen kann, während andere Frequenzen abgeschwächt werden. In HF-Oszillatoren dient sie als frequenzbestimmendes Element, das durch den Energieaustausch zwischen dem magnetischen Feld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators eine stabile Schwingung etabliert.

Der LC-Schwingkreis arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Resonanz. Wenn er angeregt wird, oszilliert elektrische Energie zwischen dem magnetischen Feld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators mit einer natürlichen Resonanzfrequenz. Die Induktivität speichert Energie in ihrem magnetischen Feld, wenn Strom durch sie fließt, während der Kondensator Energie in seinem elektrischen Feld speichert, wenn eine Spannung an ihm anliegt. Dieser Energieaustausch erzeugt eine kontinuierliche Schwingung bei der Resonanzfrequenz, wobei Verluste durch die aktiven Komponenten des Oszillators kompensiert werden, um eine anhaltende Schwingung aufrechtzuerhalten.
Funktionsprinzip
The LC tank circuit operates on the principle of electromagnetic resonance. When energized, electrical energy oscillates between the inductor's magnetic field and the capacitor's electric field at a natural resonant frequency. The inductor stores energy in its magnetic field when current flows through it, while the capacitor stores energy in its electric field when voltage is applied across it. This energy exchange creates continuous oscillation at the resonant frequency, with losses compensated by the oscillator's active components to maintain sustained oscillation.
Materialien
Induktivität: Kupferdraht (typischerweise lackisoliert) auf Keramik-Ferrit- oder LuftkernKondensator: Keramikdielektrikum (NPO/C0G für Stabilität)Glimmer oder Silberglimmer für HochfrequenzanwendungenLeiterplatte: FR-4-Substrat mit KupferbahnenGehäuse: Aluminiumabschirmung für EMV-Schutz.
Q Factor
50-200 (quality factor indicating selectivity)
Maßtoleranz
±5% for frequency-critical applications
Inductance Range
10 nH to 10 μH
Capacitance Range
1 pF to 1000 pF
Resonant Frequency
1 MHz to 300 MHz typical for RF oscillators
Temperature Coefficient
±30 ppm/°C for stable applications
Normen
IEC 60384IEC 60115MIL-PRF-55681

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für LC-Schwingkreis.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Capacitor dielectric absorption->Frequency instability and phase noise->Use low-absorption capacitors (NPO/C0G), implement temperature compensation
Inductor core saturation->Non-linear response and harmonic distortion->Use air-core or high-saturation core materials, limit current levels
Poor shielding->EMI susceptibility and radiation->Implement proper grounding, use shielded enclosures, optimize PCB layout

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Frequency drift due to temperature variations
1
Component aging affecting stability
2
Electromagnetic interference (EMI)
3
Mechanical vibration sensitivity
4
Parasitic capacitance/inductance effects

Konformität und Prüfung

tolerance
Frequency stability: ±0.1% to ±0.01% for precision applications; Temperature range: -40°C to +85°C standard, -55°C to +125°C extended
test method
Network analyzer measurement (S-parameters), impedance analyzer, frequency counter for resonance verification, temperature cycling tests

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What determines the resonant frequency of an LC tank circuit?

The resonant frequency is determined by the values of inductance (L) and capacitance (C) according to the formula f = 1/(2π√(LC)). Lower L and C values yield higher frequencies.

Why is the Q factor important in LC tank circuits?

The Q factor (quality factor) indicates the selectivity and bandwidth of the circuit. Higher Q means sharper resonance, better frequency selectivity, and lower energy loss, but narrower bandwidth.

How does temperature affect LC tank circuit performance?

Temperature changes affect inductor and capacitor values, causing frequency drift. Temperature-stable components (NPO/C0G capacitors, stable core materials) and compensation techniques minimize this effect.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für LC-Schwingkreis

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vorherige Komponente
Kühlrippen / Kühlkörper (falls zutreffend)
Nächste Komponente
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URN:CNFX:ME:UNIT:LC_TANK_CIRCUIT