
Admisivitāte definēta kā mērs, cik viegli šķērsojamība vai ierīce ļaus strāvai plūst caur to. Admisivitāte ir savstarpējais (inversais) impēdansa, līdzīgi kā konduktivitāte un reģistrācija ir saistītas. SI vienība admisivitātei ir siemens (simbols S).
Lai atkārtotu iepriekš minēto definīciju: apskatīsim dažus svarīgus terminus, kas saistīti ar tēmu admisivitāte. Mēs visi zinām, ka reģistrācija (R) ir tikai lielums, bet nav fāzes. Varam teikt, ka tā ir pretstrīdības mērs strāves plūsmai.
Alternātsprieguma tīklā, pievienojoties reģistrācijai, jāņem vērā divi ierobežojošie mehānismi (induktivitāte un kapacitivitāte). Tāpēc tiek ieviesta impēdansa, kas veic tādu pašu funkciju kā reģistrācija, bet tā ir gan lielums, gan fāze. Tā reālā daļa ir reģistrācija, un imaginārā daļa ir reaktancitāte, kas nāk no ierobežojoša mehānisma.
Apkopojot admisivitāti un impēdansu, admisivitāte ir inversā (t.i., savstarpējā) impēdansa. Tāpēc tā veic pretējo funkciju impēdansai. To var izteikt kā mēru, cik viegli ierīce vai tīkls ļauj strāvei plūst caur to. Admisivitāte arī mēra materiāla dinamiskos efektus susseptivitātei polarizācijai un tā mērvienība ir Siemens vai Mho. Oliver Heaviside to ievēroja decembrī 1887. gadā.
Impēdansa sastāv no reālas daļas (reģistrācija) un imaginārās daļas (reaktancitāte). Impēdansas simbols ir Z, un admisivitātes simbols ir Y.
Admisivitāte arī ir kompleksais skaitlis, kā impēdansa, kuram ir reālā daļa, konduktivitāte (G) un imaginārā daļa, Susceptance (B).
(tā ir negatīva kapacitīvajai susceptance un pozitīva induktīvajai susceptance)
Tas veidojas no admisivitāti (Y), susceptance (B) un konduktivitāti (G), kā parādīts zemāk.
No admisivitātes trijstūra,
Ja tīkls sastāv no reģistrācijas un induktīvās reaktancēs seriālā, tāds kā parādīts zemāk.
Ja tīkls sastāv no reģistrācijas un kapacitīvās reaktancēs seriālā, tāds kā parādīts zemāk.
Tīkls, kas sastāv no diviem šķērsojumiem, A un B, kā parādīts zemāk. 'A' ietver induktīvo reaktanci, XL un reģistrāciju, R1, un 'B' ietver kapacitīvo reaktanci, XC un reģistrāciju, R2. Spriegums, V tiek piemērots tīklam.
Šķērsojumam A
Šķērsojumam B