Table of Contents
Trong một vòng điện (A) chuyển động (A) theo dạng điện từ, các thành phần phản ứng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách hoạt động của vòng quanh. Các thành phần hoạt động gồm các bộ phận dẫn điện và tụ điện, vốn chứa năng lượng trong từ trường và điện tử, hoặc trong trường hợp khác.
Hiểu các thành phần hoạt động lại
Các thành phần hoạt động khác với các thành phần kháng cự, không phân hủy năng lượng, mà lưu trữ nó tạm thời. Nguồn năng lượng này dẫn đến sự thay đổi giai đoạn giữa điện áp và hiện tại, là điều cơ bản cho hoạt động của các mạch AC.
Kẻ bắt cóc
Những vật dẫn là những thành phần lưu trữ năng lượng trong từ trường khi dòng điện chảy qua chúng.
- Bắt đầu: đo trong gà (H), nó cho thấy khả năng của một người dùng đầu vào kho năng lượng.
- Phản đối: Sự chống đối với điều hòa hiện thời, điều này tăng tần số.
- Phase Shift:) Hiện tại điện thế chậm trễ đến 90 độ trong một giới hạn lý tưởng.
Những người dẫn chương trình thường được dùng trong các ứng dụng như bộ chuyển hóa, bộ lọc và hệ thống lưu trữ năng lượng.
Tụ điện
Các tụ điện tích lưu năng lượng trong một trường điện và có những tính chất khác nhau ảnh hưởng đến các mạch điện. Các đặc tính chính của tụ điện là:
- Tính năng chuyển hóa: đo lường theo các hình chữ lê (F), nó tượng trưng cho khả năng lưu trữ.
- Phản đối: Đối lập với điều hòa hiện thời, nó giảm dần với tần số.
- Phase Shift:) Voltage di chuyển chậm lại đến 90 độ trong một tụ điện lý tưởng.
Các chất tụ điện thường được dùng trong các ứng dụng lưu trữ năng lượng, mạch thời gian, bộ lọc và bộ lọc.
Phản ứng trong các mạch điện AC
Phản ứng là thước đo của sự đối lập mà những người dẫn đầu và tụ điện mang đến một dòng điện thay đổi, nó phụ thuộc tần số, điều đó có nghĩa là phản ứng của những thành phần này thay đổi với tần số tín hiệu AC.
Phản ứng từ giới hạn
Phản ứng giới hạn (XL) được tính bằng công thức:
- XL = 2 BAR )
Nơi [FLT: 0] f [FLT:] fLT:1] là tần số trong ngôn ngữ và L [FLT:] là sự giới thiệu trong Hê - nóc]. Phản ứng tự động gia tăng theo tần số, nghĩa là khi tần số tín hiệu AC gia tăng, sự chống đối với dòng chảy hiện tại cũng gia tăng.
Phản ứng có tính cách xác thực
Phản ứng thông thường (XC) được tính bằng công thức:
- XC = 1 / (CĐC)
Nơi [FLT: 0] c là sự đồng bộ trong các đoạn văn.
Phản ứng mạnh ở các mạch điện AC
Phản đối tổng cộng là sự phản đối của một vòng quanh cho dòng chảy của dòng điện thay đổi, kết hợp cả các thành phần kháng cự và phản ứng.
- Z = vội 2 + (XL - XC)2
Nơi R là sự kháng cự ), là sự phản ứng giới hạn, và X [FLT:] là sự phản ứng cực đoan].
Sự hòa hợp ở các mạch điện AC
Sự tương tác xảy ra trong một mạch điều hòa khi phản ứng cấp tiến bằng phản ứng cực đại. Điều này dẫn đến dòng chảy tối đa hiện tại và là một khái niệm quan trọng trong việc thiết kế các hệ thống điện khác nhau.
Tần số hợp lệ
Tần số cộng hưởng (fr) có thể tính bằng công thức:
- fr = 1 / (Cấp đôi) )
Ở đâu L [FLT:] là sự bắt đầu và là sự đồng bộ hóa. Ở tần số này, vòng quanh có thể đạt được sự chuyển giao năng lượng tối đa và thường được dùng trong việc phát sóng và nhận tín hiệu radio.
Ứng dụng thành phần hoạt động
Các thành phần hoạt động được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau qua các lĩnh vực khác nhau.
- Bộ lọc: đã dùng để phân biệt các thành phần tần số khác nhau trong tín hiệu.
- Các nhà giải thích: tạo ra một tín hiệu dao động ở tần số cụ thể.
- Sửa Hệ số mực:) cải thiện hiệu suất của hệ thống điều hành.
- Lưu trữ năng lượng lưu trữ sau này sử dụng trong ứng dụng như cung cấp điện.
Kết luận, các thành phần phản ứng rất quan trọng trong các mạch điều hòa, ảnh hưởng mọi thứ từ lưu trữ năng lượng đến xử lý tín hiệu.