Passzív elemek elektromos áramkörök - SOC, RPA

A passzív elektromos áramköri elemeket ellenállások (R), egy indukciós tekercset (L) és a kondenzátorok (C). Ezek lineáris elemek, ha azok ellenállás, induktivitás és kapacitás állandó értékű feszültség és áram.

Frekvencia karakterisztikája passzív áramköri elemek - a függése ellenállás és fázistolás (φ) közötti feszültség és áram a frekvencia (f).

Valódi passzív elemeinek elektromos áramkörök egyaránt ellenállás és induktivitás R. L. és kapacitás C. azonban sok esetben néhány jellemzőjét egy elem lehet figyelmen kívül hagyni, mert elhanyagolható a jelentősebb. Azaz, az ellenállás lehet hanyagolni induktivitás és kapacitás, akkor figyelmen kívül hagyják a tekercs ellenállás és kapacitás, és a kondenzátor lehet hanyagolni az ellenállás és induktivitás. Ezek az elemek az úgynevezett ideális elektromos áramköröket és használják őket, hogy reprezentálja a valós elemek, valamint ahhoz, hogy azokat azonos áramkörök számítógépes áramkörök. A jövőben, úgy véljük, ideális passzív alkatrészek elektromos áramkörök.

Passzív elemek elektromos áramkörök - SOC, RPA

Ellenállás - egy áramköri elem, amely átalakítja az elektromos energia és az egyéb formái energia (hő, mechanikai, fény, kémiai anyagok). A definíció, amely egy ellenállást az áramkör minta lehet bármilyen elemnek, hogy fogyasztja az aktív energia, amely teljesítménynél is kiszámítható képletek szerint:

U- tényleges értéke felvisszük egy ellenállást feszültség (V);

Matematikai modellje az ellenállás

A lineáris elektromos áramkörök elfogadott (egy bizonyos feltételezés), hogy az ellenállás az ellenállás nem függ a gyakorisága R (F) = const. és ez nem hoz létre fáziseltolódás feszültség és áram közötti φ R (F) = 0. Ezért, annak frekvenciaválasz R (f) és φ R (f) a forma (1. ábra).

Hiányában fáziseltolódás váltakozó feszültség vektorok és az ellenállás áram a komplex síkban mindig fázisban (2. ábra).

induktor

Passzív elemek elektromos áramkörök - SOC, RPA

Az ideális induktor - egy áramköri elem tárolt villamos energia a mágneses mezőt, amely teljesen vissza azt követően. Ezért ideális induktivitás tekercs aktív energia nem fogyaszt, és aktív erő nulla

A matematikai modell ideális induktivitás azt a tényt tükrözi, hogy a feszültséget úgy ul egyensúlyban öngerjesztő EMF e.

ahol L- tekercs induktivitását, mért Henry (H).

Ac tekercsnek induktív reaktancia

amely lehet meghatározni a pillanatnyi feszültség értéke a tekercs és az aktuális érték folyik át rajta folyó áram a képlet:

Passzív elemek elektromos áramkörök - SOC, RPA
Összhangban a képlet ellenállás ideális induktivitás látható, hogy arányos chastotef.

Ugyanakkor a közötti fáziseltolódást az ideális tekercs feszültség és áram egyenlő n / 2.

A frekvencia jellemzőit egy ideális induktivitás XL (f) a 4. ábrán látható.

A komplex formában ellenállás ideális induktivitás tisztán képzetes.

és Ohm törvénye az ideális induktivitás integrált formában van

Vektor diagramján megfelelő ezt a képletet az 5. ábra mutatja.

Ebből látható, hogy a feszültség az ideális induktivitás vezet a jelenlegi naπ / 2.

Ugyanakkor az igazi induktor csavart huzal, amelynek egy aktív ellenállást Rk. Ezért, a valódi induktor fogyaszt hatásos teljesítmény, hatásos teljesítmény, és ez határozza meg a képlet.

Ugyanakkor a maximális tárolt energia a mágneses mező az induktor jellemző a meddő teljesítmény Q mért Var.

kondenzátor

Kondenzátor - egy eleme egy elektromos áramkör tárolja villamos energia az elektromos mező, ami teljesen felépül később. Ezért az aktív energia kondenzátor nem fogyasztják, és annak aktív teljesítmény nulla (P = 0).

A matematikai modell a kondenzátor

ahol C - a kondenzátor kapacitása mért Farads (F) vagy a uF (1 F = 10 -6 F).

Passzív elemek elektromos áramkörök - SOC, RPA

Váltakozó áram kondenzátor kapacitív impedanciája.

amely lehet meghatározni a hatásos kondenzátor feszültsége és a jelenlegi átfolyó áram a következő képlet:

Összhangban a képlet kondenzátor impedanciája látható, hogy ez fordítottan chastotef.

Ugyanakkor közötti fáziseltolás a feszültség és az áram a kondenzátor egyenlő -π / 2.

Komplex formában a kondenzátor impedanciája tisztán képzetes.

Ohm-törvény egy kondenzátor integrált formában van

Vektor diagramján megfelelő ezt a képletet a 9. ábrán látható.

Ebből látható, hogy a kondenzátor áram vezeti a feszültség naπ / 2.

Lehet, hogy ellenőrizze ezeket a cikkeket:

Kapcsolódó cikkek