Indholdsfortegnelse:

RC -kredsløb: 10 trin
RC -kredsløb: 10 trin

Video: RC -kredsløb: 10 trin

Video: RC -kredsløb: 10 trin
Video: Фиксипелки: Помогатор - Песенки для детей | Фиксики - познавательные образовательные мультики 2024, Juli
Anonim
RC kredsløb
RC kredsløb

RC kredsløb

Impedans: er hvad kilden "ser" som total modstand mod strøm

Metoden til beregning af impedans adskiller sig fra et kredsløb

Trin 1:

Billede
Billede

Når et kredsløb er rent kapacitivt (indeholder kun kondensator), er fasevinklen mellem påført spænding og total strøm 90 ° (strømledninger)

Trin 2:

Billede
Billede

Når der er en kombination af både modstand og kapacitans i et kredsløb, er fasevinklen mellem modstand (R) og kapacitiv reaktans (XC) 90 °, og fasevinklen for total impedans (Z) er et sted mellem 0 ° og 90 °

Når der er en kombination af både modstand og kapacitans i et kredsløb, er fasevinklen mellem total strøm (IT) og kondensatorspænding (VC) 90 ° og fasevinklen mellem den påførte spænding (VS) og den samlede strøm (IT) er et sted mellem 0 ° og 90 °, afhængigt af de relative værdier af modstand og kapacitans

Trin 3: Spændings- og strømfasordiagram for bølgeformerne

Spændings- og strømfasordiagram for bølgeformerne
Spændings- og strømfasordiagram for bølgeformerne

Trin 4: Strøm-, modstands- og spændingsfasevinkler i serie -RC -kredsløb

Strøm-, modstands- og spændingsfasevinkler for serie -RC -kredsløb
Strøm-, modstands- og spændingsfasevinkler for serie -RC -kredsløb

Trin 5: Impedans og fasevinkel af serie -RC -kredsløb

Impedans og fasevinkel af serie RC -kredsløb
Impedans og fasevinkel af serie RC -kredsløb
  • I serie RC -kredsløbet er den samlede impedans fasorsummen af R og Xc
  • Impedansstørrelse: Z = √ R^2 + Xc^2 (vektorsum)
  • Fasevinkel: θ = tan-1 (X C/R)

Hvorfor bruger vi vektorsum ikke algebraisk sum?

Svar: Fordi modstand ikke forsinker spændingen, men kondensatoren gør det.

Så Z = R+Xc er forkert.

Anvendelsen af Ohms lov på et RC -kredsløb i en hel serie involverer brugen af mængderne Z, Vs og Itot som:

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

Glem heller ikke:

Xc = 1/2πFC

Trin 6: Variation af impedans med frekvens

Variation af impedans med frekvens
Variation af impedans med frekvens

Trin 7: Variation af impedans og fasevinkel med frekvens

Variation af impedans og fasevinkel med frekvens
Variation af impedans og fasevinkel med frekvens

Trin 8: En illustration af, hvordan Z og XC ændrer sig med frekvens

En illustration af hvordan Z og XC ændrer sig med frekvens
En illustration af hvordan Z og XC ændrer sig med frekvens

R forbliver konstant

Anbefalede: