Alternatif devrelerde endüktif ve kapasitif reaktansı hesaplayın.
"Endüktif veya kapasitif olanların alternatif akıma neden olduğu karşı koyma."
Endüktif Reaktans (XL): Endüktörlerin AC akıma karşı koyması
Kapasitif Reaktans (XC): Kapasitörlerin AC akıma karşı koyması
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
Nerede:
XL: Endüktif reaktans (Ω)
XC: Kapasitif reaktans (Ω)
f: Frekans (Hz)
L: Endüktans (H)
C: Kapasite (F)
Not: \( X_L \) frekansla artar; \( X_C \) frekansla azalır.
Bir endüktörün AC akım akışına karşı gösterdiği karşı koyma. Enerji bir manyetik alanda depolanır, bu da akımı voltajdan 90° geriye bırakır.
Motorlarda, transformatörlerde ve kısacıklarda yaygındır.
Bir kapasitörün AC akım akışına karşı gösterdiği karşı koyma. Enerji bir elektrik alanda depolanır, bu da akımı voltajdan 90° öne getirir.
Filtrelere, güç faktörü düzeltmesine ve bağlantı devrelerinde yaygındır.
AC dalga formunda saniyedeki döngü sayısı, hertz (Hz) cinsinden ölçülür.
Standart güç frekansları:
• 50 Hz – Çoğu ülkede kullanılır (örneğin, Çin, Avrupa)
• 60 Hz – Kuzey Amerika, Japonya'da kullanılır
Bir bobinin bir manyetik alanda enerji depolama yeteneğini ölçer. Birim: Henry (H).
Pratik birimler:
• Mikrohenry (μH) = 10⁻⁶ H
• Milihenry (mH) = 10⁻³ H
Bir kapasitörün yük depolama yeteneğini ölçer. Birim: Farad (F).
Pratik birimler:
• Mikrofarad (μF) = 10⁻⁶ F
• Nanofarad (nF) = 10⁻⁹ F
• Pikofarad (pF) = 10⁻¹² F
LC filtrelerini ve ayarlı devreleri tasarlamak
RLC devrelerinde rezonans frekansını hesaplamak
AC sistemlerinde faz ilişkilerini analiz etmek
AC devre temellerini öğretmek
Motor veya güç faktörü sorunlarını gidermek