คำนวณความต้านทานอินดักทีฟและแคปซิทีฟในวงจรไฟฟ้าสลับ
"การต้านทานที่เกิดจากอินดักทีฟหรือแคปซิทีฟต่อกระแสไฟฟ้าสลับ"
ความต้านทานอินดักทีฟ (XL): การต้านทานจากอินดักทีฟต่อกระแสไฟฟ้าสลับ
ความต้านทานแคปซิทีฟ (XC): การต้านทานจากแคปซิทีฟต่อกระแสไฟฟ้าสลับ
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
โดย:
XL: ความต้านทานอินดักทีฟ (Ω)
XC: ความต้านทานแคปซิทีฟ (Ω)
f: ความถี่ (Hz)
L: อินดักทันซ์ (H)
C: แคปซิทันซ์ (F)
หมายเหตุ: \( X_L \) เพิ่มขึ้นตามความถี่; \( X_C \) ลดลงตามความถี่
การต้านทานที่อินดักทีฟเสนอต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสลับ พลังงานจะถูกเก็บไว้ในสนามแม่เหล็ก ทำให้กระแสไฟฟ้า ล่าช้า ไปกว่าแรงดัน 90°
พบบ่อยในมอเตอร์, ทรานส์ฟอร์เมอร์, และช็อก
การต้านทานที่แคปซิทีฟเสนอต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสลับ พลังงานจะถูกเก็บไว้ในสนามไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้า นำหน้า ไปกว่าแรงดัน 90°
พบบ่อยในวงจรกรอง, การปรับปรุงแฟคเตอร์กำลัง, และวงจรคู่
จำนวนวงจรที่เกิดขึ้นต่อวินาทีในคลื่นไฟฟ้าสลับ วัดเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
ความถี่มาตรฐานของพลังงาน:
• 50 Hz – ใช้ในประเทศส่วนใหญ่ (เช่น จีน, ยุโรป)
• 60 Hz – ใช้ในอเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น
การวัดความสามารถในการเก็บพลังงานในสนามแม่เหล็กของคอยล์ หน่วย: เฮนรี (H)
หน่วยปฏิบัติการ:
• ไมโครเฮนรี (μH) = 10⁻⁶ H
• มิลลิเฮนรี (mH) = 10⁻³ H
การวัดความสามารถในการเก็บประจุของแคปซิทีฟ หน่วย: ฟาราด (F)
หน่วยปฏิบัติการ:
• ไมโครฟาราด (μF) = 10⁻⁶ F
• นาโนฟาราด (nF) = 10⁻⁹ F
• พิโคฟาราด (pF) = 10⁻¹² F
ออกแบบวงจรกรอง LC และวงจรที่ได้รับการปรับแต่ง
คำนวณความถี่เรโซแนนซ์ในวงจร RLC
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เฟสในระบบไฟฟ้าสลับ
สอนหลักการพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าสลับ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์หรือปัญหาแฟคเตอร์กำลัง