Calcule a reatância indutiva e capacitiva em circuitos CA.
"A oposição causada pela indutância ou capacitância à corrente alternada."
Reatância Indutiva (XL): Oposição dos indutores à corrente CA
Reatância Capacitiva (XC): Oposição dos capacitores à corrente CA
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Onde:
XL: Reatância indutiva (Ω)
XC: Reatância capacitiva (Ω)
f: Frequência (Hz)
L: Indutância (H)
C: Capacitância (F)
Nota: \( X_L \) aumenta com a frequência; \( X_C \) diminui com a frequência.
A oposição que um indutor apresenta ao fluxo de corrente CA. A energia é armazenada em um campo magnético, fazendo com que a corrente atrase a tensão por 90°.
Comum em motores, transformadores e chokes.
A oposição que um capacitor apresenta ao fluxo de corrente CA. A energia é armazenada em um campo elétrico, fazendo com que a corrente antecipe a tensão por 90°.
Comum em filtros, correção de fator de potência e circuitos de acoplamento.
O número de ciclos por segundo em uma forma de onda CA, medida em hertz (Hz).
Frequências padrão de energia:
• 50 Hz – Usado na maioria dos países (por exemplo, China, Europa)
• 60 Hz – Usado na América do Norte, Japão
Uma medida da capacidade de uma bobina armazenar energia em um campo magnético. Unidade: Henry (H).
Unidades práticas:
• Microhenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Milihenry (mH) = 10⁻³ H
Uma medida da capacidade de um capacitor armazenar carga. Unidade: Farad (F).
Unidades práticas:
• Microfarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Picofarad (pF) = 10⁻¹² F
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