Tartalomjegyzék:

RC áramkörök: 10 lépés
RC áramkörök: 10 lépés

Videó: RC áramkörök: 10 lépés

Videó: RC áramkörök: 10 lépés
Videó: Fizika - 10. osztály - Áramkörök - Soros és párhuzamos kapcsolás 2024, November
Anonim
RC áramkörök
RC áramkörök

RC áramkörök

Impedancia: a forrás „látja” a teljes ellenállást az árammal

Az impedancia kiszámításának módszere eltér az egyes köröktől

1. lépés:

Kép
Kép

Ha az áramkör tisztán kapacitív (csak kondenzátort tartalmaz), az alkalmazott feszültség és a teljes áram közötti fázisszög 90 ° (áramvezetékek)

2. lépés:

Kép
Kép

Ha az ellenállás és a kapacitás kombinációja van az áramkörben, akkor az ellenállás (R) és a kapacitív reaktancia (XC) közötti fázisszög 90 °, a teljes impedancia (Z) fázisszöge pedig valahol 0 ° és 90 ° között van

Ha az áramkörben mind az ellenállás, mind a kapacitás kombinálódik, a teljes áram (IT) és a kondenzátorfeszültség (VC) közötti fázisszög 90 °, az alkalmazott feszültség (VS) és a teljes áram (IT) közötti fázisszög 0 ° és 90 ° között van, az ellenállás és a kapacitás relatív értékeitől függően

3. lépés: Feszültség- és áramfázis diagram a hullámformákhoz

Feszültség- és áramfázis diagram a hullámformákhoz
Feszültség- és áramfázis diagram a hullámformákhoz

4. lépés: Soros RC áramkörök áram-, ellenállás- és feszültségfázis szögei

Soros RC áramkörök áram-, ellenállás- és feszültségfázisszögei
Soros RC áramkörök áram-, ellenállás- és feszültségfázisszögei

5. lépés: A soros RC áramkörök impedanciája és fázisszöge

Sorozat RC áramkörök impedanciája és fázisszöge
Sorozat RC áramkörök impedanciája és fázisszöge
  • A soros RC áramkörben a teljes impedancia az R és Xc fázisösszege
  • Impedancia nagysága: Z = √ R^2 + Xc^2 (vektorösszeg)
  • Fázisszög: θ = tan-1 (X C/R)

Miért használunk vektoros összeget nem algebrai összeget?

Válasz: Mivel az ellenállás nem késlelteti a feszültséget, de a kondenzátor ezt teszi.

Tehát Z = R+Xc téved.

Az Ohm -törvény egész soros RC áramkörre történő alkalmazása magában foglalja a Z, Vs és Itot mennyiségek használatát, mint:

Itot = Vs/Z Z = Vs/Itot Vs = Itot * Z

Továbbá ne felejtsd el:

Xc = 1/2πFC

6. lépés: Az impedancia változása a gyakorisággal

Az impedancia változása a gyakorisággal
Az impedancia változása a gyakorisággal

7. lépés: Az impedancia és a fázisszög változása frekvenciával

Az impedancia és a fázisszög változása frekvenciával
Az impedancia és a fázisszög változása frekvenciával

8. lépés: Illusztráció arról, hogyan változik a Z és az XC a gyakorisággal

Illusztráció arról, hogyan változik a Z és az XC a gyakorisággal
Illusztráció arról, hogyan változik a Z és az XC a gyakorisággal

R állandó marad

Ajánlott: