交流回路におけるインダクタンスとキャパシタンスのリアクタンスを計算します。
"インダクタンスまたはキャパシタンスが交流に対して引き起こす抵抗。"
インダクティブリアクタンス (XL): インダクタが交流電流に対して示す抵抗
キャパシティブリアクタンス (XC): キャパシタが交流電流に対して示す抵抗
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
ここで:
XL: インダクティブリアクタンス (Ω)
XC: キャパシティブリアクタンス (Ω)
f: 周波数 (Hz)
L: インダクタンス (H)
C: キャパシタンス (F)
注意: \( X_L \) は周波数とともに増加し、\( X_C \) は周波数とともに減少します。
インダクタが交流電流の流れに対して示す抵抗です。エネルギーは磁場に蓄えられ、電流は電圧に対して90°遅れます。
モーター、トランス、チョークなどによく見られます。
キャパシタが交流電流の流れに対して示す抵抗です。エネルギーは電界に蓄えられ、電流は電圧に対して90°先立ちます。
フィルター、力率補正、結合回路などでよく使用されます。
交流波形の1秒あたりの周期数で、ヘルツ (Hz) で測定されます。
標準的な電力周波数:
• 50 Hz – 多くの国(例:中国、ヨーロッパ)で使用
• 60 Hz – 北米、日本で使用
コイルが磁場にエネルギーを蓄える能力の尺度。単位: ヘンリー (H)。
実用的な単位:
• マイクロヘンリー (μH) = 10⁻⁶ H
• ミリヘンリー (mH) = 10⁻³ H
キャパシタが電荷を蓄える能力の尺度。単位: ファラド (F)。
実用的な単位:
• マイクロファラド (μF) = 10⁻⁶ F
• ナノファラド (nF) = 10⁻⁹ F
• ピコファラド (pF) = 10⁻¹² F
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