Դիմադրողականությունը փոփոխական հոսանքի նկատմամբ դիմադրության չափման միջոց է: Միավորը Օմ է: Դիմակայունությունը հաշվարկելու համար դուք պետք է իմանաք բոլոր դիմադրությունների գումարը, ինչպես նաև բոլոր ինդուկտորների և կոնդենսատորների դիմադրողականությունը, որոնք տարբեր դիմադրություն են տալու հոսանքին ՝ կախված հոսանքի փոփոխությունից: Դուք կարող եք հաշվարկել դիմադրողականությունը `օգտագործելով պարզ մաթեմատիկական բանաձև:
Բանաձևի ամփոփում
- Թողունակություն Z = R կամ XԼ կամ XԳ (եթե հայտնի է միայն մեկը)
- Խոչընդոտելիություն շարքով Z = (Ռ2 + X2) (եթե R- ն և X- ից մեկը հայտնի են)
- Խոչընդոտելիություն շարքով Z = (Ռ2 + (| XԼ - XԳ|)2) (եթե R, XԼ, և XԳ լիովին հայտնի)
- Խոչընդոտելիություն բոլոր տեսակի ցանցերում = R + jX (j- ը երևակայական թիվ է (-1))
- Դիմադրություն R = I / V
- Ինդուկտիվ ռեակտիվություն XԼ = 2πƒL = Լ
- Տարողունակ ռեակտիվություն XԳ = 1 / 2πƒL = 1 / Լ
Քայլ
2 -րդ մաս 1 -ից. Դիմադրության և ռեակտիվության հաշվարկ
Քայլ 1. Դիմադրողականության սահմանում:
Թափանցությունը նշվում է Z խորհրդանիշով և ունի Օմ միավոր (Ω): Դուք կարող եք չափել ցանկացած սխեմայի կամ էլեկտրական բաղադրիչի դիմադրողականությունը: Չափման արդյունքները ձեզ կասեն, թե որքան է միացումն արգելափակում էլեկտրոնների հոսանքը (հոսանք): Գոյություն ունեն երկու հստակ ազդեցություն, որոնք դանդաղեցնում են հոսանքի արագությունը, երկուսն էլ նպաստում են դիմադրողականությանը.
- Դիմադրություն (R) կամ դիմադրություն `բաղադրիչի նյութի և ձևի պատճառով առաջացած հոսանքի դանդաղեցում: Այս ազդեցությունը ամենամեծն է ռեզիստորների մեջ, չնայած բոլոր բաղադրիչները պետք է ունենան գոնե որոշ դիմադրություն:
- Ռեակտիվությունը (X) հոսանքի դանդաղեցումն է ՝ կապված էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի հետ, որոնք դիմադրում են հոսանքի կամ լարման փոփոխություններին: Այս ազդեցությունը առավել նշանակալի է կոնդենսատորների և ինդուկտորների համար:
Քայլ 2. Վերանայեք դիմադրությունը:
Դիմադրությունը հիմնական հասկացությունն է էլեկտրական ուսումնասիրությունների ոլորտում: Սա կարող եք տեսնել Օհմի օրենքում. V = I * R. Այս հավասարումը թույլ է տալիս հաշվարկել այս փոփոխականների արժեքները, քանի դեռ գիտեք երեք փոփոխականներից առնվազն երկուսը: Օրինակ ՝ դիմադրությունը հաշվարկելու համար բանաձևը գրեք որպես R = I / V. Դուք նաև կարող եք հեշտությամբ հաշվարկել դիմադրությունը բազմիմետրով:
- V- ը լարում է, միավորը ՝ վոլտ (V): Այս փոփոխականը կոչվում է նաև պոտենցիալ տարբերություն:
- Ես հոսանքն եմ, միավորը ՝ Ամպեր (A):
- R- ը դիմադրություն է, միավորը ՝ Օմ (Ω):
Քայլ 3. Պարզեք հաշվարկման համար ռեակտիվության տեսակը:
Ռեակտիվությունը տեղի է ունենում միայն փոփոխական հոսանքի (AC) սխեմաներում: Ինչպես և դիմադրությունը, ռեակտիվությունն ունի Օմ (Ω) միավորներ: Տարբեր էլեկտրական բաղադրիչներում առկա են երկու տեսակի ռեակտիվություն.
- Ինդուկտիվ ռեակտիվություն XԼ արտադրվում է ինդուկտորի կողմից, որը նաև հայտնի է որպես կծիկ կամ ռեակտոր: Այս բաղադրիչները արտադրում են մագնիսական դաշտ, որը դիմադրում է փոփոխվող հոսանքի շրջանի ուղղության փոփոխություններին: Որքան արագ է տեղի ունենում ուղղության փոփոխությունը, այնքան մեծ է ինդուկտիվ ռեակտիվության արժեքը:
- Տարողունակ ռեակտիվություն XԳ ստեղծվում է կոնդենսատորի կողմից, որը պահում է էլեկտրական լիցքը: Երբ AC հոսանքի հոսքը փոխում է ուղղությունը, կոնդենսատորը բազմիցս լիցքավորվելու և լիցքաթափվելու է: Որքան երկար պետք է լիցքավորվի կոնդենսատորը, այնքան կոնդենսատորը կդիմադրի հոսանքին: Հետևաբար, որքան արագ է տեղի ունենում ուղղության փոփոխությունը, այնքան ցածր է ստացվող capacitive reactance արժեքը:
Քայլ 4. Հաշվիր ինդուկտիվ ռեակտիվությունը:
Ինչպես նկարագրված է վերևում, ինդուկտիվ ռեակտիվությունը կբարձրանա հոսանքի կամ հոսանքի ուղղությամբ փոփոխության արագության հետ: Այս հաճախականությունը նշվում է խորհրդանիշով և ունի Հերցի (Հց) միավորներ: Ինդուկտիվ ռեակտիվության հաշվարկման ամբողջական բանաձևն է XԼ = 2πƒL, որտեղ L- ը Հենրիի (H) միավորներով ինդուկտիվությունն է:
- L ինդուկտիվությունը կախված է օգտագործվող ինդուկտորի բնութագրերից, օրինակ ՝ կծիկների քանակից: Կարող եք նաև ուղղակիորեն չափել ինդուկտիվությունը:
- Եթե դուք ճանաչում եք միավորի շրջանագիծը, պատկերացրեք փոփոխական հոսանք, որը ներկայացված է շրջանով, և 2π ռադիանների մեկ ամբողջական պտույտ, որը ներկայացնում է մեկ ցիկլ: Երբ դուք բազմապատկում եք այն Հերցում (միավորներ վայրկյանում), արդյունքը ստանում եք ռադիայով մեկ վայրկյանում: Սա շղթայի անկյունային արագությունն է և կարող է փոքրատառ գրվել որպես օմեգա: Ինդուկտիվ ռեակտիվության բանաձևը կարող եք գրել X- ումԼ= ωL
Քայլ 5. Հաշվարկեք տարողունակության ռեակտիվությունը:
Այս բանաձևը նման է ինդուկտիվ ռեակտիվություն գտնելու բանաձևին, բայց տարողունակ ռեակտիվությունը հակադարձ համեմատական է հաճախականությանը: Տարողունակ ռեակտիվություն XԳ = 1 / 2πƒC. C- ը կոնդենսատորի տարողունակության արժեքն է, Farads- ում (F):
- Դուք կարող եք չափել հզորությունը ՝ օգտագործելով բազմաչափ և որոշ հիմնական հաշվարկներ:
- Ինչպես բացատրվեց վերևում, այս փոփոխականը կարող է գրվել 1 / Լ.
2 -րդ մաս 2 -ից. Ընդհանուր դիմադրողականության հաշվարկ
Քայլ 1. Միացրեք նույն սխեմայի դիմադրությունները:
Ընդհանուր դիմադրությունը հեշտ է հաշվարկել, երբ միացումն ունի մի քանի ռեզիստորներ ՝ առանց ինդուկտորների կամ կոնդենսատորների: Նախ, չափեք յուրաքանչյուր դիմադրության (կամ դիմադրություն ունեցող ցանկացած բաղադրիչի) դիմադրության արժեքը կամ սխեմայի դիագրամում դիմադրեք այն մասերը, որոնք պիտակավորված են օմերով (Ω): Ըստ բաղադրիչների միջև միացման տիպի ավելացրեք.
- Սերիական միացումում միացված դիմադրիչները (որոնց ծայրերը միացված են մեկ մետաղալարով) կարող են ամփոփվել միասին: Ընդհանուր դիմադրությունը դառնում է R = R1 + Ռ2 + Ռ3…
- Parallelուգահեռաբար միացված ռեզիստորները (յուրաքանչյուր ռեզիստոր ունի այլ մետաղալար, բայց միացված է նույն սխեմայի մեջ) ավելացվում են հակադարձ: Դիմադրության ընդհանուր քանակը դառնում է R = 1 / Ռ1 + 1 / Ռ2 + 1 / Ռ3 …
Քայլ 2. Ավելացրեք ռեակտիվության արժեքները նույն սխեմայում:
Երբ շղթայում կան միայն ինդուկտորներ, կամ միայն կոնդենսատորներ, ընդհանուր դիմադրությունը հավասար է ընդհանուր ռեակտիվության: Հաշվիր հետևյալ կերպ.
- Սերիայի ինդուկտոր: Xընդհանուր = XL1 + XL2 + …
- Շարքային կոնդենսատորներ ՝ Գընդհանուր = XC1 + XC2 + …
- Parallelուգահեռ շղթայի ինդուկտոր: Xընդհանուր = 1 / (1 / XL1 + 1/XL2 …)
- Կոնդենսատոր զուգահեռ միացումում ՝ Գընդհանուր = 1 / (1 / XC1 + 1/XC2 …)
Քայլ 3. Ինդուկտիվ ռեակտիվությունը հանեք տարողունակ ռեակտիվությամբ `ընդհանուր ռեակտիվությունը ստանալու համար:
Քանի որ մեկ ռեակտիվության ազդեցությունը մեծանում է մյուս ռեակտիվության ազդեցության նվազման հետ մեկտեղ, երկու ռեակցիաները հակված են նվազեցնելու միմյանց ազդեցությունը: Ընդհանուր արժեքը գտնելու համար հանեք ավելի մեծ ռեակտիվացիայի արժեքը ավելի փոքր ռեակտիվացիայի արժեքով:
Նույն արդյունքը կստանաք X բանաձևիցընդհանուր = | XԳ - XԼ|
Քայլ 4. Հաշվիր դիմադրության և ռեակտիվության դիմադրողականությունը մի շարք շղթայում:
Դուք չեք կարող դրանք միասին ավելացնել, քանի որ երկու արժեքները գտնվում են տարբեր փուլերում: Այսինքն, դրանց արժեքները ժամանակի ընթացքում փոխվում են որպես AC ցիկլի մաս, բայց դրանք հասնում են իրենց գագաթնակետին տարբեր ժամանակներում: Բարեբախտաբար, երբ բոլոր բաղադրիչները շարված են (կա միայն մեկ մետաղալար), մենք կարող ենք օգտագործել պարզ բանաձևը Z = (Ռ2 + X2).
Այս բանաձևի հիմքում ընկած հաշվարկները ներառում են «ֆազորներ», չնայած դրանք նույնպես կարծես թե կապված են երկրաչափության հետ: Մենք կարող ենք R և X երկու բաղադրիչները ներկայացնել որպես ուղղանկյուն եռանկյան երկու կողմեր, իսկ Z- ի դիմադրությունը ՝ ուղղահայաց կողմերով:
Քայլ 5. Հաշվիր զուգահեռ շղթայի դիմադրության և ռեակտիվության դիմադրողականությունը:
Սա դիմադրողականության հաշվարկման սովորական եղանակ է, սակայն պահանջում է բարդ թվերի ընկալում: Սա միակ միջոցն է ՝ հաշվարկելու դիմադրություն և ռեակտիվություն պարունակող զուգահեռ միացման ընդհանուր դիմադրողականությունը:
- Z = R + jX, j- ով ՝ որպես երևակայական բաղադրիչ ՝ (-1): I- ի փոխարեն օգտագործեք j- ն ՝ հոսանքը ներկայացնող I- ի հետ շփոթությունից խուսափելու համար:
- Դուք չեք կարող համատեղել այս երկու թվերը: Օրինակ, դիմադրողականությունը կարող է գրվել որպես 60Ω + j120Ω:
- Եթե ունեք երկու նման սխեմաներ մի շարքում, կարող եք առանձին ավելացնել իրական թվերի և երևակայական բաղադրիչների բաղադրիչները: Օրինակ, եթե.1 = 60Ω + j120Ω և շարքով միացված է Z ունեցող օժանդակ դիմադրիչով2 = 20Ω, ապա Zընդհանուր = 80Ω + j120Ω