Isi kandungan:

Litar RC: 10 Langkah
Litar RC: 10 Langkah

Video: Litar RC: 10 Langkah

Video: Litar RC: 10 Langkah
Video: How to connect switch with motor - AA Battery, Motor, Switch tutorial 2024, Julai
Anonim
Litar RC
Litar RC

Litar RC

Impedansi: adalah sumber yang "Dilihat" sebagai Penentangan total terhadap arus

Kaedah pengiraan impedans berbeza dari satu litar

Langkah 1:

Imej
Imej

Apabila litar hanya kapasitif (hanya mengandungi kapasitor), sudut fasa antara voltan terpakai dan arus total adalah 90 ° (Arus Semasa)

Langkah 2:

Imej
Imej

Apabila terdapat kombinasi kedua-dua rintangan dan kapasitans dalam litar, sudut fasa antara rintangan (R) dan kereaktifan kapasitif (XC) adalah 90 ° dan sudut fasa untuk impedans total (Z) berada di antara 0 ° dan 90 °

Apabila terdapat kombinasi antara rintangan dan kapasitansi dalam litar, sudut fasa antara arus total (IT) dan voltan kapasitor (VC) adalah 90 ° dan sudut fasa antara voltan terpakai (VS) dan arus total (IT) berada di antara 0 ° dan 90 °, bergantung pada nilai rintangan dan kapasitansi relatif

Langkah 3: Diagram Fasa Voltan dan Semasa untuk Bentuk Gelombang

Diagram Fasa Voltan dan Semasa untuk Bentuk Gelombang
Diagram Fasa Voltan dan Semasa untuk Bentuk Gelombang

Langkah 4: Sudut Fasa Arus, Rintangan dan Voltan Litar RC Siri

Sudut Fasa Arus, Rintangan dan Voltan Litar RC Siri
Sudut Fasa Arus, Rintangan dan Voltan Litar RC Siri

Langkah 5: Impedansi dan Sudut Fasa Litar RC Siri

Impedans dan Sudut Fasa Litar RC Siri
Impedans dan Sudut Fasa Litar RC Siri
  • Dalam rangkaian RC siri, jumlah impedans adalah jumlah fasa R dan Xc
  • Magnitud Impedans: Z = √ R ^ 2 + Xc ^ 2 (Jumlah vektor)
  • Sudut fasa: θ = tan-1 (X C / R)

Mengapa kita menggunakan jumlah vektor bukan jumlah algebra?

Jawapan: Kerana Rintangan tidak melambatkan voltan, tetapi Kapasitor melakukannya.

Jadi, Z = R + Xc salah.

Penerapan undang-undang Ohm ke rangkaian rangkaian keseluruhan siri melibatkan penggunaan kuantiti Z, Vs, dan Itot sebagai:

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

Jangan lupa juga:

Xc = 1 / 2πFC

Langkah 6: Variasi Impedansi Dengan Kekerapan

Variasi Impedansi Dengan Kekerapan
Variasi Impedansi Dengan Kekerapan

Langkah 7: Variasi Impedansi dan Sudut Fasa Dengan Kekerapan

Variasi Impedansi dan Sudut Fasa Dengan Kekerapan
Variasi Impedansi dan Sudut Fasa Dengan Kekerapan

Langkah 8: Gambaran Bagaimana Z dan XC Berubah Dengan Kekerapan

Gambaran Bagaimana Z dan XC Berubah Dengan Kekerapan
Gambaran Bagaimana Z dan XC Berubah Dengan Kekerapan

R tetap berterusan

Disyorkan: