ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

Reactance - ကဘာလဲ?

ယောက်ျားသည်ရှည်သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်, ဓာတု, နှင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးစီတစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်အဘို့မိမိတို့အနှစ်သာရသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းသဘောတရားအစုတခုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော et al ပါဝါ, ပြင်းထန်မှု, သိပ်သည်းဆအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ။ , Wide လေ့လာမှုများလျှပ်စစ်သာပေမယ့်စွမ်းအင်၏အခြားလူသိများပုံစံများကိုမလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောတစ်လောကလုံးအယူအဆ, လျှပ်စစ်မီး၏ဝေါဟာရကို "ခုခံ" အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားဒေသများရှိ, Analogues ရှိပါတယ် - စုပ်ယူမှု, ပြ, ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, etc "တော်လှန်ရေး" - တကယ်တော့ဖြစ်ပါသည်, ထိုစွမ်းအင်ကိုလယ်ဆုံးရှုံးမှု၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတော်လှန်ရေးများ၏အကြောင်းရင်းသည်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဟူသောအချက်ကိုတည်ရှိသည်။

ပြော, ခုခံနှင့် reactance - တိုက်နယ်အတွက်ခုခံတဲ့ dual-သဘာဝရှိပါတယ်။ အဆိုပါစပယ်ယာများ၏လျှပ်စစ်ခုခံများအတွက်စပယ်ယာပစ္စည်းသယ်ဆောင်များ၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဓိကဝိသေသနှင့်ခုခံသည်။ ဤတန်ပြန်များအတွက်အကြောင်းပြချက်က၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောနာမတျောကိုကရှင်းပြသည်သောကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ခုခံအမြဲစွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အခြားမှစွမ်းအင်များထဲမှအမျိုးအစား converting ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးနည်းလမ်းများ၏ဖြစ်ရပ်, အပူ electromotive အင်အား, သံလိုက်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသို့ဤအကူးအပြောင်းစွမ်းအင်ကူးပြောင်းသည်။

သမိုင်းကြောင်းအရ, ပထမဦးဆုံးခုခံအတ္ထုပ္ပတ္တိအပူစွမ်းအင်မှအရင်းအမြစ်စပယ်ယာ၏ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော, ခုခံ၏လေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပျက်အဆိုပါစွဲချက် (အီလက်ထရွန်များနှင့်ဖြစ်ပါသည်) ထိုလယ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ EMF အရင်းအမြစ်ကိစ္စ၏ crystals သို့မဟုတ်မော်လီကျူးများ "တွန်း" ပုံဆောငျသဘောအရစကားပြောတစ် guidewire ကျော်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်း။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်း၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ဆိုလိုခြင်း, စပယ်ယာ၏အပူချိန်မြင့်တက်စေပါတယ် အပူစွမ်းအင်သို့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းလည်းမရှိ။ electromotive အင်အား၏အရင်းအမြစ်ဦး၏၎င်း၏ဦးတည်ချက်နှင့်ပြင်းအားကိုပြောင်းလဲမပါဘူးဆိုရင်, တိုက်နယ်အတွက်လက်ရှိငါကစဉ်ဆက်မပြတ်ဟုခေါ်တွင်, ဤတိုက်နယ်၏ခုခံ R ကိုအုမ်း၏တရားအနေဖြင့်တွက်ချက်: R ကို = ဦး / I.

ခုခံ DC က circuit ကိုသာတက်ကြွစေနိုင်သည်။ Reactance သာဆားကစ်မှာ "သူ့ဟာသူခံစားခဲ့ရစေသည်" , AC အ ကအလွန်တိကျတဲ့ဆံ့ထားတဲ့ induction (ကွိုင်) သို့မဟုတ် capacitance (capacitor) ။ တင်းကြပ်စွာစကားပြောဆိုစပယ်ယာအချို့ induction နှင့် capacitance ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်သူတို့ကလစျြလြူရှုနေကြသည်နိုင်အောင်မှုမရှိခြင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ပလ္လင်စီးသောအခါ induction နှင့် capacitance လျှပ်စစ်စွဲချက် ဟာကွိုင်သို့မဟုတ် dielectric ၏လျှပ်စစ်လယ်ပြင်၌ရှိသောသံလိုက်စက်ကွင်းမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုကူးပြောင်း။ "reactance" - အဆိုပါသိမ်းဆည်းထားစွမ်းအင်, အရှင်, EMF ၏အရင်းအမြစ်၏လက္ခဏာသက်သေများ၏ပြောင်းလဲမှုမှာ kinetic စွမ်းအင်စွဲချက်ဤအရပ်မှနာပုံစံသို့ပြန်ရောက်သည်။

AC အ circuit ကိုအတွက် induction ယင်းမှတဆင့်လက်ရှိစီးဆင်းမှု "ဆန်သော" Self-သော induction ဖြစ်ရပ်ဆန်း: ကသံလိုက်စက်ကွင်းများ၏သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကြောင့်တိုက်နယ်အတွင်းရှိလက်ရှိထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားပါတယ်နိုင်အောင် EMF အရင်းအမြစ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လက်ရှိအတွက်အပြောင်းအလဲလျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ပြင်၌တစ်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါသိမ်းဆည်းထားစွမ်းအင်ကိုတိုင်းတာ AC အ, f ဟာကြိမ်နှုန်းပေါ်မူတည်သည့် circuit ကို induction L ကို၏အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ inductors ၏ reactance အောက်ပါပုံသေနည်းကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်:

XL = 2 * π * * f L.

တစ်ဦး AC အ circuit ကိုတစ်ဦးက Capacitor အဆိုပါစုဆောင်း လျှပ်စစ် field ရဲ့စွမ်းအင်ကို dielectric တာဝန်ခံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်းအားနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကျသွားထိတ်လန့်ခြင်း, capacitor ၏ကျသောကြာကြာသည် သာ. ကြီးမြတ်သည့် capacitance ကို C ကထောက်ခံ capacitor ပြားအနှံ့ EMF ဗို့အား၏အရင်းအမြစ်၏ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါ။

အဆိုပါဓာတ်ပြု သည့် capacitor ၏ impedance, လည်းအကြိမ်ရေမှီခို, အားဖြင့်ပေးထား:

XC = 1 / (2 * π * f * ကို C) ။

ဤအသုံးအနှုနျးကနေတစ်ဦးဟာကြိမ်နှုန်းတိုးနှင့် / သို့မဟုတ် capacitance impedance လျှောက်လျော့နည်းကြောင်းရှင်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦး resistor တစ်ခု inductors နှင့်တစ်ဦးက Capacitor ရှိပါတယ်ရှိရာ AC အ circuit ကိုများအတွက်ပြုလုပ်သူအချို့စုစုပေါင်းခုခံနှင့် reactance သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျခုနှစ်, impedance တွက်ချက်များအတွက်ပုံသေနည်း "pifagorovsky အရသာ" ရှိပါတယ်:

Zv2 = Rv2 + (XL + XC) v2

* မှတ်စု: « v » Z ကို "နှစ်ထပ်«ဖတ်သင့်ခုနှစ်တွင်, etc

အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံး impedance ပုံသေနည်းသည်:

Z ကို = √ (squarte) Rv2 + (XL + XC) v2 ။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.