АС цептерде индуктивті және қапаситивті реакталануын есептеңіз.
"Индуктивтілік немесе қапаситивтіліктің альтернативті токқа қарсы келуі."
Индуктивті реакталану (XL): Индукторлардың АС токқа қарсы келуі
Қапаситивті реакталану (XC): Қапаситорлардың АС токқа қарсы келуі
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Мұнда:
XL: Индуктивті реакталану (Ω)
XC: Қапаситивті реакталану (Ω)
f: Тиімділік (Гц)
L: Индуктивтілік (Гн)
C: Қапаситивтілік (Ф)
Ескерту: \( X_L \) тиімділікпен өседі; \( X_C \) тиімділікпен азайады.
Индуктордың АС токтың өткізуіне қарсы келуі. Энергия магниттік өріс ішінде сақталады, бұл токты 90°-ге ұстарады.
Моторларда, трансформаторларда және дыбыстық фильтрлерде кездеседі.
Қапаситордың АС токтың өткізуіне қарсы келуі. Энергия электр өрісінде сақталады, бұл токты 90°-ге алдын алады.
Фильтрлерде, тиімділікті жақсарту және байланыс схемаларында кездеседі.
АС сигналдың секунда сайынғы циклдар саны, герц (Гц) бірлігімен өлшенеді.
Стандартты энергетикалық тиімділіктер:
• 50 Гц – Көптеген елдерде қолданылады (мысалы, Кытай, Еуропа)
• 60 Гц – Солтүстік Америкада, Японияда қолданылады
Катушканың магниттік өріс ішінде энергия сақтау қабілетін өлшеу. Бірлігі: Генри (Гн).
Практикалық бірліктер:
• Микрогенри (мкГн) = 10⁻⁶ Гн
• Миллигенри (мГн) = 10⁻³ Гн
Қапаситордың зарядты сақтау қабілетін өлшеу. Бірлігі: Фарад (Ф).
Практикалық бірліктер:
• Микрофарад (мкФ) = 10⁻⁶ Ф
• Нанофарад (нФ) = 10⁻⁹ Ф
• Пикофарад (пФ) = 10⁻¹² Ф
LC фильтрлер мен настроенні схемаларды жасау
RLC схемаларда резонанс тиімділігін есептеу
АС системаларда фазалық ара қатынастарды анализдеу
АС схемалардың негіздерін оқыту
Моторлардың немесе тиімділіктің проблемаларын шешу