احسب المقاومة الحثية والمقاومة السعوية في الدوائر الكهربائية المتناوبة.
"المقاومة الناتجة عن الحث أو السعة للتيار المتناوب."
المقاومة الحثية (XL): المقاومة من المكثفات للتيار المتناوب
المقاومة السعوية (XC): المقاومة من المكثفات للتيار المتناوب
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
حيث:
XL: المقاومة الحثية (Ω)
XC: المقاومة السعوية (Ω)
f: التردد (Hz)
L: الحث (H)
C: السعة (F)
ملاحظة: \( X_L \) تزداد مع التردد؛ \( X_C \) تنقص مع التردد.
المقاومة التي يقدمها المكثف للتيار المتناوب. يتم تخزين الطاقة في مجال مغناطيسي، مما يسبب تأخر التيار عن الجهد بمقدار 90°.
شائع في المحركات والمحوّلات والموانع.
المقاومة التي يقدمها المكثف للتيار المتناوب. يتم تخزين الطاقة في مجال كهربائي، مما يسبب تقدم التيار على الجهد بمقدار 90°.
شائع في المرشحات وتصحيح عامل القدرة ودوائر الربط.
عدد الدورات في الثانية في الموجة الكهربائية المتناوبة، مقاسًا بالهرتز (Hz).
ترددات الطاقة القياسية:
• 50 Hz – مستخدمة في معظم الدول (مثل الصين وأوروبا)
• 60 Hz – مستخدمة في أمريكا الشمالية واليابان
قياس قدرة ملف على تخزين الطاقة في مجال مغناطيسي. الوحدة: هنري (H).
الوحدات العملية:
• ميكروهنري (μH) = 10⁻⁶ H
• ميلي هنري (mH) = 10⁻³ H
قياس قدرة المكثف على تخزين الشحنة. الوحدة: فاراد (F).
الوحدات العملية:
• ميكروفاراد (μF) = 10⁻⁶ F
• نانوفاراد (nF) = 10⁻⁹ F
• بيكوفاراد (pF) = 10⁻¹² F
تصميم مرشحات LC ودوائر التنغيم
حساب التردد الرنيني في دوائر RLC
تحليل العلاقات الطورية في أنظمة التيار المتناوب
تعليم أساسيات الدوائر الكهربائية المتناوبة
حل مشاكل المحركات أو عامل القدرة