Innholdsfortegnelse:

RC -kretser: 10 trinn
RC -kretser: 10 trinn

Video: RC -kretser: 10 trinn

Video: RC -kretser: 10 trinn
Video: ТЕПЕРЬ НЕ ПРОПАДУ 10-ть самоделок ВЫРУЧАТ ГДЕ УГОДНО! 2024, Juli
Anonim
RC -kretser
RC -kretser

RC -kretser

Impedans: er hva kilden ser på som total motstand mot strøm

Metoden for beregning av impedans skiller seg fra en krets

Trinn 1:

Bilde
Bilde

Når en krets er rent kapasitiv (inneholder kun kondensator), er fasevinkelen mellom påført spenning og total strøm 90 ° (strømledninger)

Steg 2:

Bilde
Bilde

Når det er en kombinasjon av både motstand og kapasitans i en krets, er fasevinkelen mellom motstand (R) og kapasitiv reaktans (XC) 90 ° og fasevinkelen for total impedans (Z) er et sted mellom 0 ° og 90 °

Når det er en kombinasjon av både motstand og kapasitans i en krets, er fasevinkelen mellom total strøm (IT) og kondensatorspenningen (VC) 90 ° og fasevinkelen mellom påført spenning (VS) og total strøm (IT) er et sted mellom 0 ° og 90 °, avhengig av relative verdier for motstand og kapasitans

Trinn 3: Spennings- og gjeldende fasordiagram for bølgeformene

Spennings- og gjeldende fasordiagram for bølgeformene
Spennings- og gjeldende fasordiagram for bølgeformene

Trinn 4: Strøm-, motstands- og spenningsfasevinkler for serie RC -kretser

Strøm-, motstands- og spenningsfasevinkler for serie RC -kretser
Strøm-, motstands- og spenningsfasevinkler for serie RC -kretser

Trinn 5: Impedans og fasevinkel for serie RC -kretser

Impedans og fasevinkel for serie RC -kretser
Impedans og fasevinkel for serie RC -kretser
  • I serien RC -krets er den totale impedansen fasorsummen til R og Xc
  • Impedansstørrelse: Z = √ R^2 + Xc^2 (vektorsum)
  • Fasevinkel: θ = tan-1 (X C/R)

Hvorfor bruker vi vektorsum ikke algebraisk sum?

Svar: Fordi motstand ikke forsinker spenningen, men kondensatoren gjør det.

Så, Z = R+Xc er feil.

Anvendelsen av Ohms lov på en hel serie RC -krets innebærer bruk av mengdene Z, Vs og Itot som:

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

Ikke glem også:

Xc = 1/2πFC

Trinn 6: Variasjon av impedans med frekvens

Variasjon av impedans med frekvens
Variasjon av impedans med frekvens

Trinn 7: Variasjon av impedans og fasevinkel med frekvens

Variasjon av impedans og fasevinkel med frekvens
Variasjon av impedans og fasevinkel med frekvens

Trinn 8: En illustrasjon av hvordan Z og XC endres med frekvens

En illustrasjon av hvordan Z og XC endres med frekvens
En illustrasjon av hvordan Z og XC endres med frekvens

R forblir konstant

Anbefalt: