Strukturierte Komponentendaten · 2026

Schwingkreis / LC-Resonanzkreis

Ein Schwingkreis, auch LC-Resonanzkreis genannt, besteht aus einer Induktivität (L) und einem Kondensator (C), die parallel oder in Reihe geschaltet sind und bei einer durch L und C bestimmten Resonanzfrequenz schwingen.

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

Ein Schwingkreis, auch LC-Resonanzkreis genannt, besteht aus einer Induktivität (L) und einem Kondensator (C), die parallel oder in Reihe geschaltet sind und so ausgelegt sind, dass sie bei einer bestimmten Resonanzfrequenz schwingen, die durch die Werte von L und C bestimmt wird. In spannungsgesteuerten Oszillatoren (VCOs) dient er als frequenzbestimmendes Element, wobei die Resonanzfrequenz durch Variation der Kapazität oder Induktivität abgestimmt werden kann, typischerweise über eine von einer Eingangsspannung gesteuerte Kapazitätsdiode (Varaktor). Der LC-Resonanzkreis arbeitet nach dem Prinzip der Resonanz, bei der Energie zwischen dem Magnetfeld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators mit einer Eigenfrequenz f = 1/(2π√(LC)) hin- und herpendelt. In einem VCO wird die Resonanzfrequenz durch Änderung der Kapazität (z. B. mittels eines spannungsgesteuerten Varaktors) eingestellt, wodurch der Oszillator eine stabile, abstimmbare Ausgangsfrequenz erzeugt, die proportional zur Steuerspannung ist.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Schwingkreis, auch LC-Resonanzkreis genannt, besteht aus einer Induktivität (L) und einem Kondensator (C), die parallel oder in Reihe geschaltet sind und so ausgelegt sind, dass sie bei einer bestimmten Resonanzfrequenz schwingen, die durch die Werte von L und C bestimmt wird. In spannungsgesteuerten Oszillatoren (VCOs) dient er als frequenzbestimmendes Element, wobei die Resonanzfrequenz durch Variation der Kapazität oder Induktivität abgestimmt werden kann, typischerweise über eine von einer Eingangsspannung gesteuerte Kapazitätsdiode (Varaktor).

Der LC-Resonanzkreis arbeitet nach dem Prinzip der Resonanz, bei der Energie zwischen dem Magnetfeld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators mit einer Eigenfrequenz f = 1/(2π√(LC)) hin- und herpendelt. In einem VCO wird die Resonanzfrequenz durch Änderung der Kapazität (z. B. mittels eines spannungsgesteuerten Varaktors) eingestellt, wodurch der Oszillator eine stabile, abstimmbare Ausgangsfrequenz erzeugt, die proportional zur Steuerspannung ist.
Funktionsprinzip
The LC tank circuit operates based on the principle of resonance, where energy oscillates between the inductor's magnetic field and the capacitor's electric field at a natural frequency f = 1/(2π√(LC)). In a VCO, the resonant frequency is adjusted by changing the capacitance (e.g., using a voltage-controlled varactor), allowing the oscillator to generate a stable, tunable output frequency proportional to the control voltage.
Materialien
Induktivität: Kupferdrahtgewickelt auf einem Ferrit- oder LuftkernKondensator: KeramikTantal oder Silizium-basiertes Dielektrikum (Varaktor)Substrat: FR4 oder Hochfrequenz-LeiterplattenmaterialGehäuse: Metall oder Kunststoff zur Abschirmung.
Power Handling
Up to 1 W
Quality Factor (Q)
50 to 200
Inductance Tolerance
±5%
Tuning Voltage Range
0 to 5 V
Capacitance Tolerance
±10%
Temperature Stability
±50 ppm/°C
Resonant Frequency Range
1 MHz to 10 GHz
Normen
ISO 9001IEC 60384MIL-PRF-39014

Branchentaxonomie & Aliasse

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

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Temperature variation->Shift in resonant frequency, leading to oscillator inaccuracy->Use temperature-compensated components and thermal management
Component degradation over time->Reduced Q factor and increased signal loss->Implement regular calibration and use high-reliability parts
Voltage spikes->Damage to varactor diodes, causing tuning failure->Add protection circuits like zener diodes or filters

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Frequency drift due to temperature changes
1
Component aging affecting stability
2
Electromagnetic interference (EMI)
3
Overvoltage damage to varactor diodes

Konformität und Prüfung

tolerance
Frequency tolerance within ±0.1% under specified conditions
test method
Swept-frequency analysis using network analyzers, temperature cycling tests per IEC 60068

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 is the role of an LC tank in a voltage-controlled oscillator?

The LC tank sets the resonant frequency of the oscillator, which is tuned by varying the capacitance with a control voltage, enabling precise frequency generation for applications like communication systems and signal processing.

How do you calculate the resonant frequency of an LC circuit?

Use the formula f = 1/(2π√(LC)), where f is the frequency in hertz, L is the inductance in henries, and C is the capacitance in farads.

What materials are commonly used in LC tank components?

Inductors use copper windings on ferrite cores for high Q factors, while capacitors include ceramic for stability or varactor diodes for tunability, mounted on PCBs like FR4.

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 Schwingkreis / LC-Resonanzkreis

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

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Fertigung für Schwingkreis / LC-Resonanzkreis?

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URN:CNFX:ME:UNIT:RESONANT_CIRCUIT_LC_TANK