
สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1:
- ขั้นตอนที่ 2:
- ขั้นตอนที่ 3: แผนภาพเฟสเซอร์แรงดันและกระแสสำหรับรูปคลื่น
- ขั้นตอนที่ 4: มุมเฟสปัจจุบัน ความต้านทาน และแรงดันของวงจร RC ซีรีส์
- ขั้นตอนที่ 5: อิมพีแดนซ์และมุมเฟสของวงจร RC ซีรีส์
- ขั้นตอนที่ 6: การเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์ด้วยความถี่
- ขั้นตอนที่ 7: การแปรผันของอิมพีแดนซ์และมุมเฟสด้วยความถี่
- ขั้นตอนที่ 8: ภาพประกอบว่า Z และ XC เปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยความถี่
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

วงจร RC
ความต้านทาน: คือสิ่งที่แหล่งกำเนิด "เห็น" เป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดต่อกระแส
วิธีการคำนวณอิมพีแดนซ์แตกต่างจากวงจรเดียว
ขั้นตอนที่ 1:

เมื่อวงจรเป็นแบบ capacitive อย่างหมดจด(มีเฉพาะตัวเก็บประจุ) มุมเฟสระหว่างแรงดันไฟที่ใช้กับกระแสรวมจะเท่ากับ 90 ° (ตะกั่วปัจจุบัน)
ขั้นตอนที่ 2:

เมื่อมีทั้งความต้านทานและความจุรวมกันในวงจร มุมเฟสระหว่างความต้านทาน (R) และค่ารีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ (XC) คือ 90 ° และมุมเฟสสำหรับอิมพีแดนซ์รวม (Z) จะอยู่ระหว่าง 0 °ถึง 90 °
เมื่อมีทั้งความต้านทานและความจุในวงจรรวมกัน มุมเฟสระหว่างกระแสรวม (IT) และแรงดันตัวเก็บประจุ (VC) จะเท่ากับ 90 ° และมุมเฟสระหว่างแรงดันที่ใช้ (VS) กับกระแสรวม (IT) อยู่ระหว่าง 0 ° ถึง 90 ° ขึ้นอยู่กับค่าสัมพัทธ์ของความต้านทานและความจุ
ขั้นตอนที่ 3: แผนภาพเฟสเซอร์แรงดันและกระแสสำหรับรูปคลื่น

ขั้นตอนที่ 4: มุมเฟสปัจจุบัน ความต้านทาน และแรงดันของวงจร RC ซีรีส์

ขั้นตอนที่ 5: อิมพีแดนซ์และมุมเฟสของวงจร RC ซีรีส์

- ในวงจรอนุกรม RC อิมพีแดนซ์รวมคือผลรวมเฟสเซอร์ของ R และ Xc
- ขนาดอิมพีแดนซ์: Z = √ R^2 + Xc^2 (ผลรวมเวกเตอร์)
- มุมเฟส: θ = tan-1(X C/R)
ทำไมเราใช้ vector sum ไม่ใช่พีชคณิต
ตอบ: เนื่องจากความต้านทานไม่ได้ทำให้แรงดันไฟฟ้าล่าช้า แต่ตัวเก็บประจุทำอย่างนั้น
ดังนั้น Z=R+Xc จึงผิด
การใช้กฎของโอห์มกับวงจร RC ทั้งชุดเกี่ยวข้องกับการใช้ปริมาณ Z, Vs และ Itot เป็น:
Itot = Vs/Z Z = Vs/Itot Vs = อิโตท * Z
อย่าลืม:
Xc=1/2πFC
ขั้นตอนที่ 6: การเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์ด้วยความถี่

ขั้นตอนที่ 7: การแปรผันของอิมพีแดนซ์และมุมเฟสด้วยความถี่

ขั้นตอนที่ 8: ภาพประกอบว่า Z และ XC เปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยความถี่

R คงที่
แนะนำ:
วงจร ECG อัตโนมัติ รุ่น: 4 ขั้นตอน

Automated ECG Circuit Model: เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างแบบจำลองวงจรที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่สามารถขยายและกรองสัญญาณ ECG ขาเข้าได้อย่างเพียงพอ ส่วนประกอบสามส่วนจะได้รับการสร้างแบบจำลองแยกกัน: แอมพลิฟายเออร์เครื่องมือวัด, ฟิลเตอร์แอคทีฟบาก และ
วงจร ECG ใน LTspice: 4 ขั้นตอน

ECG Circuitry ใน LTspice: ดาวน์โหลด LTspice สำหรับ mac หรือ PC รุ่นนี้ทำบน mac
วงจร ECG จำลอง: 7 ขั้นตอน

วงจร ECG จำลอง: การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการทดสอบทั่วไปที่ใช้ทั้งในการตรวจมาตรฐานและการวินิจฉัยโรคร้ายแรง อุปกรณ์นี้เรียกว่า ECG วัดสัญญาณไฟฟ้าภายในร่างกายที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ การทดสอบคือการบริหาร
วงจร LDR: 9 ขั้นตอน

LDR Circuit: Abstract Homes เริ่มฉลาดขึ้นทุกวันเพราะเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวในปัจจุบัน แอปพลิเคชันที่ใช้ในบ้านอัจฉริยะเหล่านี้คือระบบ LDR บทความนี้จะแสดงวิธีสร้างระบบ LDR ของคุณเองด้วยเครื่องมือง่ายๆ และ
Bench POWER Supply (วงจร): 8 ขั้นตอน

Bench POWER Supply (วงจร): สวัสดี! มาทำพาวเวอร์ซัพพลายแบบตั้งโต๊ะกันเถอะ นี่เป็นส่วนแรกเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ครั้งหน้าจะพาไปดูวิธีทำกล่องไม้