Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Resonanzkreis

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Resonanzkreis im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Resonanzfrequenzbereich bis Gütefaktor eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Resonanzkreis wird durch die Baugruppe aus Induktivität und Kondensator (Fest) beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine elektronische Schaltung, die mit einer bestimmten Resonanzfrequenz schwingt, die durch ihre Induktivitäts- und Kapazitätskomponenten bestimmt wird.

Technische Definition

Ein Resonanzkreis ist eine grundlegende Komponente in einem spannungsgesteuerten Oszillator (VCO), die die Kernoszillationsfrequenz festlegt. Er besteht typischerweise aus einer Induktivität (L) und einem Kondensator (C), die in paralleler oder serieller Konfiguration angeordnet sind. In einem VCO wird die Resonanzfrequenz dieser Schaltung durch eine Steuerspannung moduliert, sodass die Ausgangsfrequenz des Oszillators elektronisch variiert werden kann. Seine Stabilität und sein Gütefaktor (Q) sind entscheidend für die Bestimmung des Phasenrauschens, des Abstimmbereichs und der Frequenzstabilität des VCO.

Dieser Verzeichniseintrag umfasst Resonanzkreise, die als Komponenten in elektronischen Baugruppen verwendet werden. Die Schaltung speichert Energie, die zwischen dem Magnetfeld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators mit ihrer natürlichen Resonanzfrequenz (f = 1/(2π√LC)) oszilliert. In einem VCO wird häufig eine spannungsgesteuerte Kapazitätsdiode (Varaktor) in dieser Schaltung verwendet. Das Anlegen einer Steuerspannung ändert die Kapazität des Varaktors und verschiebt dadurch die Resonanzfrequenz und folglich die Ausgangsfrequenz des VCO.

Typische Parameter für solche Schaltungen umfassen einen Resonanzfrequenzbereich von 1–100 MHz, einen Gütefaktor (Q) von 30–100, Induktivitätstoleranz von ±5%, Kapazitätstoleranz von ±10%, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85°C (gemäß IEC 60068-2-1), Nennstrom von 0,1–2 A, Nennspannung von 50–250 V DC, Gleichstromwiderstand (DCR) von 0,1–5 Ω, Eigenresonanzfrequenz über 200 MHz, Temperaturkoeffizient von ±100 ppm/°C, Gehäusegrößen von 0402 bis 1210 (EIA-481) und Gewicht von 0,01–0,5 g. Häufig verwendete Materialien sind Kupfer für Induktivitätswicklungen, Dielektrikum für Kondensatoren, Halbleiter für Varaktordioden und PCB-Substrat.

Bei der Auswahl eines Resonanzkreises verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten. Bestätigen Sie, dass der Resonanzfrequenzbereich, der Q-Faktor, Toleranzen und Umgebungsbewertungen Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen. Überprüfen Sie auch den Betriebstemperaturbereich und die Eigenresonanzfrequenz, um eine stabile Leistung zu gewährleisten. Beziehen Sie sich immer auf das Datenblatt des Herstellers für genaue Spezifikationen und Konformität.

Funktionsprinzip

Die Schaltung speichert Energie, die zwischen dem Magnetfeld der Induktivität und dem elektrischen Feld des Kondensators mit ihrer natürlichen Resonanzfrequenz (f = 1/(2π√LC)) oszilliert. In einem VCO wird häufig eine spannungsgesteuerte Kapazitätsdiode (Varaktor) in dieser Schaltung verwendet. Das Anlegen einer Steuerspannung ändert die Kapazität des Varaktors und verschiebt dadurch die Resonanzfrequenz und folglich die Ausgangsfrequenz des VCO.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Resonanzfrequenzbereich1–100 MHzDetermines the operating frequency for filtering or oscillation.
Gütefaktor30–100Higher Q means sharper frequency response and lower losses.
Induktivitätstoleranz±5 %Tighter tolerance ensures consistent resonant frequency.
Kapazitätstoleranz±10 %Affects frequency accuracy and stability.
Betriebstemperaturbereich-40–85 °COutside this range, component values may drift.IEC 60068-2-1
Nennstrom0.1–2 AMaximum continuous current without overheating.
Nennspannung50–250 V DCMaximum voltage across the circuit.
Gleichstromwiderstand0.1–5 ΩLower DCR reduces power loss.
Eigenresonanzfrequenz>200 MHzMust be well above operating frequency to avoid parasitic resonance.
Temperaturkoeffizient±100 ppm/°CIndicates frequency stability over temperature.
Gehäusegröße0402–1210 mmStandard SMD sizes for PCB mounting.EIA-481
Gewicht0.01–0.5 gAffects handling and assembly.

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Kupfer (für Spulenwicklungen) Dielektrikum (für Kondensator) Halbleiter (für Varaktordiode) Leiterplatten-Substrat

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Induktivität
    Speichert Energie in einem Magnetfeld bei Stromdurchfluss und bildet das induktive Element (L) des LC-Schwingkreises.
    Material: Kupferdraht, Ferritkern
  • Kondensator (Fest)
    Speichert Energie in einem elektrischen Feld, stellt ein festes kapazitives Element (C) zur Einstellung der Grundresonanzfrequenz bereit.
    Material: Keramik-, Folien- oder Glimmerdielektrikum
  • Varaktordiode
    Eine spannungsgesteuerte variable Kapazität; ihre Kapazität ändert sich mit der angelegten Steuerspannung und ermöglicht die elektronische Abstimmung der Resonanzfrequenz.
    Material: Halbleiter (Silizium, Galliumarsenid)

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Sättigung des Spulenkerns bei 0,3 T magnetischer Flussdichte Resonanzfrequenz verschiebt sich um 15 %, Gütefaktor bricht auf 2 ein Ferritkern mit 0,5 T Sättigungsflussdichte implementieren, parallelen Dämpfungswiderstand von 100 Ω hinzufügen
Dielektrische Absorption des Kondensators übersteigt 0,1 % bei 85 °C Frequenzdrift von 500 ppm/°C, Phasenrauschen steigt auf -80 dBc/Hz C0G/NP0-Keramikkondensatoren mit ±30 ppm/°C Temperaturkoeffizient verwenden, Temperaturkompensationsnetzwerk implementieren

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1 kHz - 100 MHz (Frequenz), -40 °C bis 125 °C (Temperatur), 3,3 V - 48 V (Spannung)
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Gütefaktor fällt unter 5, Frequenzabweichung überschreitet ±0,1 % des Nennwerts, Temperatur überschreitet 150 °C
Dielektrischer Durchschlag bei 3×10⁶ V/m elektrischer Feldstärke, thermisches Durchgehen bei 175 °C Sperrschichttemperatur, mechanische Resonanz bei 2×10⁹ Hz Schwingungsfrequenz
Fertigungskontext
Resonanzkreis wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1 atm (Standardbetriebsdruck)
Weitere Spezifikationen:Frequenzstabilität: ±0,1 % bis ±5 % abhängig von der Bauteiltoleranz
Betriebstemperatur:-40 °C bis +125 °C (typischer Bauteilbereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
HF-KommunikationssystemeSignalfilteranwendungenOszillatorschaltungen
Nicht geeignet: Hochvibrations-Umgebungen in der Industrie (beeinträchtigt die Bauteilstabilität)
Auslegungsdaten
  • Ziel-Resonanzfrequenz (Hz)
  • Erforderlicher Gütefaktor (Qualitätsfaktor)
  • Verfügbarer Bauraum/Gehäusegrösse

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Drift der Resonanzfrequenz
Ursache: Alterung der Bauteile (Degradation des Kondensatordielektrikums, Sättigung des Spulenkerns), Temperaturschwankungen oder mechanische Belastung, die die Bauteilwerte verändert
Übermäßige harmonische Verzerrung
Ursache: Nichtlineares Bauteilverhalten (Sättigung in Spulen, Spannungsdurchschlag in Kondensatoren), Bauteile mit schlechtem Gütefaktor (Q) oder externe elektromagnetische Störungen
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen oder Brummen bei bestimmten Frequenzen, das auf Resonanzinstabilität hinweist
  • Visuelle Anzeichen von Überhitzung (Verfärbung, thermische Spannungsmarken) an Kondensatoren oder Spulen
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Impedanzspektroskopietests zur Überwachung der Resonanzfrequenzstabilität und frühzeitigen Erkennung von Bauteilverschlechterung implementieren
  • Temperaturkompensierte Bauteile und geeignete Abschirmung verwenden, um Umwelteinflüsse und elektromagnetische Störungen auf die Schaltungsleistung zu minimieren

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60384-1:2016 (Festkondensatoren für den Einsatz in elektronischen Geräten)CE-Kennzeichnung gemäß EU-EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Fertigungsgenauigkeit
  • Kapazitätstoleranz: +/-5%
  • Induktivitätstoleranz: +/-2%
Qualitätsprüfung
  • Impedanz-Frequenzgang-Test
  • Temperaturkoeffizienten-Verifizierung

Hersteller von Resonanzkreis

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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.

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Elektronische Geräte, die die Leistung von Audiosignalen erhöhen, um Lautsprecher oder andere Ausgangswandler anzutreiben.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Resonanzfrequenzbereich für diesen Resonanzkreis?

Das Verzeichnis listet einen Resonanzfrequenzbereich von 1–100 MHz. Der genaue Bereich hängt jedoch vom Modell und der Anwendung ab. Überprüfen Sie immer das Datenblatt des Herstellers.

Wie beeinflusst der Gütefaktor (Q) die Leistung?

Ein höherer Q zeigt eine schärfere Frequenzantwort und geringere Verluste, was für die Stabilität und das Phasenrauschen des VCO vorteilhaft ist. Der aufgeführte Q-Bereich ist 30–100, aber bestätigen Sie den tatsächlichen Wert für Ihre gewählte Komponente.

Welche Materialien werden in diesem Resonanzkreis verwendet?

Häufig verwendete Materialien sind Kupfer für Induktivitätswicklungen, Dielektrikum für Kondensatoren, Halbleiter für Varaktordioden und PCB-Substrat. Spezifische Materialqualitäten sind nicht angegeben und sollten mit dem Lieferanten bestätigt werden.

Welche Normen gelten für diese Komponente?

Der Betriebstemperaturbereich verweist auf IEC 60068-2-1, und Gehäusegrößen folgen EIA-481. Dies sind Referenznormen zur Verifizierung; sie implizieren keine Zertifizierung. Überprüfen Sie die Konformität mit dem Hersteller.

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 Index v2.6.09 · 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.
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Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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