
Impedentia, quae et magnitudinem et phasem habet, vere adversarius est fluxui currentis in circuitibus AC cum praesentia applicatae voltage.
Vector Impedance Meter ad mensurandam amplitudinem et angulum phasem impedentiae (Z) utitur.
Normaliter, in aliis technicis mensurationis impedentiae, valores individuales resistivitatis et reactantiae in forma rectangulari obtinentur. Id est
Sed hic, impedentia in forma polaris obtineri potest. Id est |Z| et angulus phasem (θ) impedentiae per hanc mensuram acquiri possunt. Circuitus infra demonstratur.

Duo resistores aequalis resistivitatis valorum hic incorporantur. Voluttas cadens trans RAB est EAB et illa RBC est EBC. Ambo valores idem sunt et aequales dimidio valoris input voltage (EAC).
Resistivitas variabilis standard (RST) in serie cum impedentia (ZX) cuius valor acquiri debet, connectitur.
Methodus deflectionis aequalis ad determinationem magnitudinis impedentiae incognitae utitur.
Hoc fit per achievementem voluttatum cadas aequalium trans resistor variabilis et impedentiam (EAD = ECD) et evaluationem calibrati resistoris standard (hic est RST) qui etiam necessarius est ad hoc conditionem obtinendi.
Angulus phasem impedentiae (θ) acquiri potest per accipiendam voltage lectionem trans BD. Hic est EBD.
Deflexio metri secundum Q factor (factor qualitatis) impedentiae incognitae coniunctae variabitur.
Vacuum Tube Voltmeter (VTVM) normaliter voltum AC legit quod varietur ab 0V ad maximum valorem. Quando lectio voltus est zero, valor Q erit zero et angulus phasem erit 0o.
Quando lectio voltus fit maximum valorem, valor Q erit infinitus et angulus phasem erit 90o.
Angulus inter EAB et EAD erit aequalis θ/2 (dimidium anguli phasem impedentiae incognitae). Hoc est quia EAD = EDC.
Scimus quod voltus trans A et B (EAB) erit aequalis dimidio voltus trans A et C (EAC qui est input voltage). Lectio voltmetri, EDB sic obtineri potest in terminis θ/2. Itaque, θ (angulus phasem) determinari potest. Diagramma vectoriale infra demonstratur.
Ad obtinendum primam approximationem magnitudinis et anguli phasem impedentiae, haec methodus praeferetur. Ad consequendum maiorem accurate in mensura commerciale Vector Impedance Meter praeferetur.
Impedentia statim mensurari potest per usum commerciale Vector Impedance Meter in forma polaris. Sola unica controllo balancementi utitur hoc ad obtinendum et angulum phasem et magnitudinem impedentiae.
Haec methodus ad determinandum ullam combinationem resistivitatis (R), Capacitatis (C), et Inductivitatis (L) uti potest. Praeterea, potest impedentias complexas mensurare potius quam elementa pura (C, L, vel R).
Principale incommodum in circuitibus pontis conventionalibus sicut nimis multae adjustmentes consecutivae hic eliminatur. Mensurae impedentiae range 0.5 ad 100,000Ω super range frequentiae 30 Hz ad 40 kHz quando oscillator externus oscillator ad dandum supply utitur.
Frequenta generata interna sunt 1 kHz vel 400 Hz vel 60 Hz et externe usque ad 20 kHz. Accurate in lectionibus magnitudinis impedentiae est ± 1% et pro angulo phasem, erit ± 2%.
Circuitus ad mensurandam magnitudinem impedentiae infra demonstratur.
Hic, ad mensuram magnitudinis, RX est resistor variabilis et mutari potest cum calibrando dial impedentiae.
Voltus cadas et resistoris variabilis et impedentiae incognitae (ZX) aequalis faciuntur per adjustandum hunc dial. Quisque volta cadens amplificatur per duos modulos amplificatorum balancementi.
Hoc tunc datur ad sectionem rectificatoris dualis coniuncti. In hoc, summa arithmetica output rectificatorum obtinetur ut zero et hoc ostenditur ut lectio nulli in metri indicante. Sic impedentia incognita directe ex dial resistoris variabilis obtineri potest.
Deinde, videmus quomodo angulus phasem in hoc metri obtinetur. Primum, switch ponitur in positione calibrationis et volta injecta calibratur.
Hoc fit per set eam ad obtinendum deflectionem full-scale in VTVM vel metri indicante.
Postea, function switch tenetur in positione phase. In hac conditione, function switch faciet output amplificatorum balancementi parallela ante rectificationem.
Nunc, summa totalis voltus AC quae ab amplificatoribus sunt certe functio differentiae vectorialis inter voltus AC in amplificatoribus.
Volta quae rectificatur ex hoc differentia vectoriali indicatur in metri indicante vel DC VTVM. Hoc est actu mensura anguli phasem inter voltam cadens trans impedentiam incognitam et resistor variabilis.
Hae voltus cadas erunt aequalis magnitudine sed diversa phase. Itaque, angulus phasem obtinetur per directam lectionem ex hoc instrumento.
Factor qualitatis et factor dissipativus etiam calculari possunt ex hoc angulo phasem si opus sit.
Diagramma circuitus ad mensuram anguli phasem (θ) infra demonstratur.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.