AC ცირკუიტების ფუნდამენტური პრინციპი
AC ცირკუიტი განიხილება ცირკუიტით, რომელიც შექმნილია ალტერნირებული ძალის წყაროს საშუალებით. ალტერნირებული დენი (AC) ფართოდ გამოიყენება სახლის და სამრევლო აპლიკაციებში მისი უნიკალური მახასიათებლების გამო: საპირისპიროდ DC-ს, AC ცირკუიტში დენის და დარჩენილი ძალის ზომა და მიმართულება პერიოდულად იცვლება დროთა განმავლობაში.
AC ტალღოვი ჩვეულებრივ სინუსური ფორმის გამოსახულებით ხდება, ერთი ციკლის შესრულება თანაბარი დადებით და უარყოფით ნახევრი ციკლით. ეს ქცევა მათემატიკურად აღიწერება დროის (t) ან კუთხის (θ = ωt) ფუნქციით, სადაც ω აღნიშნავს კუთხის სიხშირეს.
აიმპედანსი AC და DC ცირკუიტებში
ფაზური ურთიერთკავშირები AC სისტემებში
AC ცირკუიტებში დენი და დარჩენილი ძალა ხარისხდება მათი ზომით და ფაზური კუთხით. მათი ფაზური ალიგნირება დამოკიდებულია ცირკუიტის პარამეტრებზე (R, L, C). სინუსური რაოდენობები, როგორიცაა დარჩენილი ძალა და დენი, იცვლება კუთხის θ სინუსით, რაც მათ აძლევს ფუნდამენტურ როლს AC სისტემების ანალიზში.
სინუსური ტალღობის დასარგებელები ძალის წარმოებაში
სინუსური დარჩენილი ძალა და დენი სამსობრიოში პრეფერირდება ძალის წარმოებისთვის შემდეგი გამოსახულებით:
ალტერნირებული დარჩენილი ძალა და დენის დინამიკა

ალტერნირებული დარჩენილი ძალის და რეზისტიული დენის ტალღობა
ალტერნირებული დარჩენილი ძალის დროთა განმავლობაში და რეზისტორის (R) ცირკუიტში დენის გადარიცხვა ნაჩვენებია ქვემოთ:

AC ცირკუიტების ტიპები და საკვანძო ტერმინოლოგია
AC ცირკუიტების კლასიფიკაცია
AC ცირკუიტები კლასიფიცირდება მათი კომპონენტების კონფიგურაციის მიხედვით:
საკვანძო AC ცირკუიტების ტერმინოლოგია
ალტერნირებული დარჩენილი ძალა პერიოდულად იცვლება პოლარობასა და ზომაში, ხოლო ალტერნირებული დენი მისდებს დარჩენილი ძალის პოლარობის ცვლილებას - ცვლის მიმართულებას და ამპლიტუდას დროთა განმავლობაში. როდესაც AC დარჩენილი ძალის წყარო შეერთდება რეზისტიულ ტვირთს (როგორც ქვემოთ ნაჩვენებია), დენი გადადის ერთ მიმართულებით დადებით ნახევრ ციკლში და იცვლება უარყოფით ნახევრ ციკლში, რეფლექტირებული წყაროს პოლარობის ცვლილებით.