Pokaż wszystkie

Proszę zapoznać się z wersją angielską jako naszą oficjalną wersją.Powrót

Europa
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
Azja/Pacyfik
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
Afryka, Indie i Bliski Wschód
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
Ameryka Południowa / Oceania
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
Ameryka Północna
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
DomBlogPoznaj podstaw: oporność, reaktancja indukcyjna, reaktancja pojemnościowa i impedancja
na 2023/12/18 15,054

Poznaj podstaw: oporność, reaktancja indukcyjna, reaktancja pojemnościowa i impedancja


W inżynierii elektrycznej często spotykają się wiele wielkości fizycznych, w tym oporność, reaktancja indukcyjna, reaktancja pojemnościowa i impedancja.Często obserwuje się, że obwód jest rezystancyjny, indukcyjny i pojemnościowy.W określonych warunkach obwód może również wyświetlać stan rezonansowy.W poniższej dyskusji porównajemy i skontrastujemy różnice i wzajemne powiązania między tymi wielkościami fizycznymi i cechami wykazywanymi przez obwód po ich integracji.

opór


Przepływ energii elektrycznej przez przewodnik napotyka odporność, która jest miarą sprzeciwu przewodnika.Większa niedrożność powoduje większą oporność, podczas gdy mniejsza niedrożność daje mniejszą oporność.Podczas gdy wszystkie substancje wykazują oporność, istnieją różne poziomy, co wpływa na ich zdolność do utrudniania prądu elektrycznego.Izulatory służą do izolowania przewodów i ochrony przed porażeniem elektrycznym ze względu na ich doskonałą zdolność do blokowania prądu.Z drugiej strony, nadprzewodnicy wykazują prawie zerową opór.

Rezystory są powszechnie przedstawiane przez literę R, a oporność jest wewnętrzną cechą samego przewodu, niezależnie od czynników zewnętrznych.Innymi słowy, po wyprodukowaniu rezystora jego wartość rezystancyjna jest ustawiona i pozostaje nienaruszona przez czynniki zewnętrzne.Jest to znane jako prawo oporu i jest wyrażane przez następującą formułę:

R = ρl/s

ρ— - rezystywność materiału używanego do wytworzenia rezystora, jednostka międzynarodowa to miernik Ohm · (ω · m);

L— - Długość zawarcia drutu w rezystor, jednostka międzynarodowa wynosi metry (M);

S—-Obszar przekroju drutu zraniony w rezystor, jednostka międzynarodowa wynosi metry kwadratowe (m²);

R— - Wartość odporności, jednostka międzynarodowa jest OHM, zwana OHM (ω).

Rezystancja rezystora jest taka sama w obwodach AC i DC i nie zmienia się wraz ze zmianami częstotliwości zasilania.

Opór


W obwodzie AC cewka indukcyjna opiera się prądowi poprzez reaktancję indukcyjną.Wielkość reaktancji indukcyjnej można obliczyć za pomocą następującego wzoru.

Xl = ωl = 2πfl

XL jest reaktancją indukcyjną w międzynarodowych jednostkach omów (ω);

ω jest częstotliwością kątową prądu naprzemiennego (AC), jednostką międzynarodową jest rad/s (rad);

F jest częstotliwością prądu przemiennego, jednostką międzynarodową jest Hertz (HZ);

L jest indukcyjnością cewki indukcyjnej, jednostką międzynarodową jest Henry (H).

Oczywiście wielkość reaktancji indukcyjnej zależy nie tylko od własnego współczynnika (L), ale także od zastosowanej zewnętrznie prądu prądu naprzemiennego (ω) lub częstotliwości (F).

Im wyższa indukcyjność L cewki indukcyjnej, tym większa reaktancja indukcyjna XL.

Podobnie, im wyższa częstotliwość kątowa ω lub częstotliwość F naprzemiennego prądu, tym wyższa reaktancja indukcyjna XL.Cewka indukcyjna ma charakterystykę umożliwiania niskich częstotliwości przy jednoczesnym utrudnianiu wysokich częstotliwości.

Zakładając, że DC ma częstotliwość zeru, reaktancja indukcyjna wynosi również zero bez niedrożności DC.

Odporność na pojemność


W obwodzie prądu przemiennego utrudniającym wpływem kondensatora na przepływ prądu jest reaktancja pojemnościowa.Rozmiar reaktancji pojemnościowej jest wyrażany przez formułę w następujący sposób:

Xc = 1/(ωc) = 1/(2πfc)

XC jest reaktancją pojemnościową w omach (ω);

ω jest częstotliwością kątową prądu naprzemiennego, w radianach na sekundę (rad/s);

F jest częstotliwością prądu przemiennego, jednostką międzynarodową jest Hertz (HZ);

C jest pojemnością kondensatora, międzynarodowej jednostki Farada (F).

Oczywiście wielkość oporu pojemnościowego jest nie tylko związana z jego własnym czynnikiem (C), ale także z częstotliwością kątową (ω) lub częstotliwością (F) zewnętrznego prądu prądu przemiennego.

Im większa pojemność C kondensatora, tym mniejsza reaktancja pojemnościowa XC.

Im wyższa częstotliwość kątowa ω lub częstotliwość F prądu naprzemiennego, tym mniejsza reaktancja pojemnościowa XC, tym mniejsza impedancja prądu naprzemiennego, to znaczy kondensator ma oporność o wysokiej częstotliwości na charakterystykę niskiej częstotliwości.

Częstotliwość DC, o której możemy myśleć jako zero, więc impedancja pojemnościowa jest nieskończona, impedancja DC jest również nieskończona, czyli kondensator ma charakterystykę izolacji prądu prądu stałego.

Impedancja


W obwodzie z oporem, indukcyjnością i pojemnością odporność na naprzemienny prąd nazywany jest impedancją.Impedancja jest często pisana jako Z. Międzynarodową jednostką impedancji jest Ohm (ω).

Impedancja polega na oporności, indukcyjności i pojemności, ale nie jest prostym dodaniem tych trzech.W przypadku danego obwodu impedancja nie jest stała, ale zmienia się w zależności od częstotliwości.

Poniżej opisano szeregowe i równoległe obwody złożone z oporu, indukcyjności i pojemności, wielkości ich impedancji i charakteru obwodu.

Obwód serii RLC



Obwód serii RLC

Obwód pokazano powyżej.

Ponieważ R, L i C są szeregowo, prądy przepływające przez R, L i C są takie same, że i.

Impedancja, napięcie i moc są powiązane przez trójkąt pokazany poniżej.


Związek między impedancją, napięciem i mocą

Gdzie Z jest całkowitą impedancją połączenia serii RLC, XLC = XL-XC, jest zsyntetyzowaną reaktancją indukcyjną i pojemnościową;U jest całkowitym napięciem połączenia serii RLC, ULC = UL-UC, jest napięciem indukcyjności i zsyntetyzowanego napięcia pojemności;S jest pozorną mocą obwodu serii RLC, międzynarodowej jednostki Volts-AMPERE (VA), QLC = QL-QC to moc reaktywna na indukcyjności QL jest mocą reaktywną zsyntetyzowaną z mocą reaktywną QC na kondensatorze iMiędzynarodowa jednostka siły reaktywnej jest wydawana (var);P jest siłą aktywną, a jednostką międzynarodową jest Watt (W).

Kąt ϕ między z/u/s a r/ur/p jest kątem współczynnika mocy.

Gdy xlc = xl-xc> 0 lub reaktancja indukcyjna XL jest większa niż reaktancja pojemnościowa XC, napięcie podzielone przez cewkę indukcyjną jest większe niż napięcie podzielone przez pojemnik, a obwód jest indukcyjny, a trójkąt obwodu indukcyjnego wynosipokazane poniżej:


Trójkąt obwodu indukcyjnego

Kiedy xlc = xl-xc<0, or the inductive reactance XL is less than the capacitive reactance XC, the voltage divided by the capacitor is greater than the voltage divided by the inductor, and the circuit is capacitive, and the capacitive circuit triangle is shown below:


Trójkąt obwodu kondensatora

Gdy xlc = xl-xc = 0, lub impedancja indukcyjna XL jest równa impedancji pojemnościowej XC, obwód jest rezystancyjny, a obwód ulega rezonansowi szeregowi, w którym to momencie impedancja z = r, jest stanem najmniejszej impedancji impedancjidla obwodu serii RLC.Korzystając z tego punktu, w obwodach elektronicznych, seria RLC do wykonania pewnej pułapki częstotliwości, czyli w pobliżu pewnej częstotliwości, impedancja pułapki na częstotliwość najmniejszej, a tym samym pomijaj sygnał w pobliżu częstotliwości.

Charakterystyczna krzywa pułapki pokazano poniżej, gdy występuje rezonans szeregowy F = f0, z = r, a impedancja jest zminimalizowana.


Charakterystyczne krzywe pułapek

Obwód równoległy RLC



Obwód równoległy RLC

Obwód pokazano powyżej.

Ponieważ R, L i C są połączone równolegle, napięcia stosowane do R, L i C są takie same, wszystkie są u.Napięcie R, L i C jest takie samo.

Impedancja, prąd i moc są powiązane przez trójkąt pokazany poniżej.


Związek między impedancją, prądem i mocą

Gdzie z jest całkowitą impedancją obwodu równoległego RLC, 1/xlc = 1/xl-1/xc;I jest całkowitym prądem obwodu równoległego RLC, ILC = IL-IC, prąd zsyntetyzowany przez prąd przepływa przez induktor i prąd przepływa przez kondensator;S jest pozorną mocą obwodu równoległego RLC, międzynarodowej jednostki Volts-AMPERE (VA), a QLC = QL-QC to moc reaktywna mocy reaktywnej na cewce induktora, QL i mocy reaktywnej syntetyzowanej przez moc reaktywnąna kondensatorze i międzynarodowa jednostka siły reaktywnej jest wydawana (var);P jest siłą aktywną, międzynarodową jednostką Watts (W).QC Moc reaktywna zsyntetyzowana z QC mocy reaktywnej na kondensator, międzynarodowa jednostka mocy reaktywnej jest wydawana (var);P jest siłą aktywną, jednostką międzynarodową jest Watt (W).

Kąt ϕ między (1/z)/i/s i (1/r)/ir/p jest kątem współczynnika mocy.

Gdy 1/xlc = 1/xl-1/xc> 0 lub gdy reaktancja pojemnościowa XC jest większa niż reaktancja indukcyjna XL, prąd przepływający przez induktor jest większy niż prąd przepływający przez kondensator, a obwód jest elektrycznieindukcyjny, a trójkąt obwodu indukcyjnego pokazano poniżej:


Trójkąt obwodu indukcyjnego

Gdy 1/xlc = 1/xl-1/xc<0, or the inductive reactance XL is greater than the capacitive reactance XC, the current flowing through the capacitor is greater than the current flowing through the inductor, and the circuit is capacitive, and the capacitive circuit triangle is shown below:


Związek między impedancją, prądem i mocą

Gdy xlc = xl-xc = 0 lub impedancja indukcyjna XL jest równa impedancji pojemnościowej XC, obwód jest rezystancyjny, obwód występuje w równolegle, w tym czasie całkowita impedancja z = r, dla obwodu równoległego RLCMaksymalny stan impedancji.Korzystając z tego punktu, w obwodach elektronicznych, RLC równolegle do wykonania pewnego wyboru częstotliwości częstotliwości, czyli w pobliżu określonej częstotliwości, selektor częstotliwości impedancji częstotliwości jest największą, najlepszą selektywnością dla sygnałów w pobliżu częstotliwości.

To obejmuje wszystko w tym artykule.Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o swobodę Skontaktuj się z nami.allelcoelec natychmiast ci odpowie.

O nas

ALLELCO LIMITED

Allelco to znany na całym świecie, kompleksowy Dystrybutor usług hybrydowych komponentów elektronicznych, zobowiązany do świadczenia kompleksowych usług zamówień i łańcucha dostaw dla globalnych branż produkcji i dystrybucji elektronicznej, w tym globalnych 500 najlepszych fabryk OEM i niezależnych brokerów.
Czytaj więcej

Szybkie zapytanie.

Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.

Ilość

Popularne posty

Gorący numer części

0 RFQ
Wózek sklepowy (0 Items)
To jest puste.
Porównaj listę (0 Items)
To jest puste.
Informacja zwrotna

Twoja opinia ma znaczenie!W Allelco cenimy wrażenia użytkownika i staramy się go stale ulepszać.
Proszę udostępnić nam swoje komentarze za pośrednictwem naszego formularza opinii, a my odpowiemy niezwłocznie.
Dziękujemy za wybranie Allelco.

Temat
E-mail
Komentarze
Captcha
Przeciągnij lub kliknij, aby przesłać plik
Przesyłanie pliku
Rodzaje: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png i .pdf.
Max Rozmiar pliku: 10 MB