Calcula inductivitatis et capacitivitatis reactantiam in circuitibus AC.
"Oppositio causata a inductivitate vel capacitivitate ad currentem alternativum."
Inductiva Reactantia (XL): Oppositio a inductoribus ad currentem AC
Capacitiva Reactantia (XC): Oppositio a condensatoribus ad currentem AC
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Ubi:
XL: Inductiva reactantia (Ω)
XC: Capacitiva reactantia (Ω)
f: Frequens (Hz)
L: Inductivitas (H)
C: Capacitas (F)
Nota: \( X_L \) crescit cum frequentia; \( X_C \) decrescit cum frequentia.
Oppositio quae inductor praebet ad fluxum currentis AC. Energia in campo magnetico conservatur, faciens ut currentis sequatur tensionem per 90°.
Frequens in motoribus, transformatoribus, et chokis.
Oppositio quae condensator praebet ad fluxum currentis AC. Energia in campo electrico conservatur, faciens ut currentis praecedat tensionem per 90°.
Frequens in filtris, correctionibus factoris potentiae, et circuitibus copulantibus.
Numero cyclos per secundum in forma undarum AC, mensuratum in hertz (Hz).
Frequentes potestatis standard:
• 50 Hz – Usus in plerisque terris (exempli gratia, Sina, Europa)
• 60 Hz – Usus in America Septentrionali, Iaponia
Mensura capacitates spire ad conservare energiam in campo magnetico. Unitas: Henry (H).
Unitates practicae:
• Microhenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Millihenry (mH) = 10⁻³ H
Mensura capacitates condensator ad conservare charge. Unitas: Farad (F).
Unitates practicae:
• Microfarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Picofarad (pF) = 10⁻¹² F
Designando LC filtros et circuitos sintonicos
Calculando frequens resonantis in circuitis RLC
Analyzando relationes phase in systematibus AC
Docendo fundamenta circuitorum AC
Troubleshooting motorum vel problematum factoris potentiae