Elektriese impedansie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Impedansie is 'n veralgemening van die reaksie op 'n aangelegde spanning V van die drie soorte elektroniese komponente (RLC) wat in 'n stroombaan of netwerk aangetref kan word. Die veralgemening berus op die gebruik van komplekse getalle. Die spanning kan 'n wisselspanning V(ω) met 'n frekwensie ω wees.

R: Resistor[wysig | wysig bron]

Vir 'n resistor is die impedansie Z gelyk aan die elektriese weerstand: [1]

Hierdie impedansie is 'n reële getal en dit hang nie van die frekwensie af nie.

Vir induktors en kapasitors is dit egter imaginêre getalle en is dit 'n funksie van die frekwensie

L: Induktor[wysig | wysig bron]

waar
die induktiewe reaktansie is,
die hoek frekwensie is,
L die induktansie is,
f die frekwensie is, en
j die imaginêre eenheid is.

Die imaginêre eenheid word gewoonlik as geskryf en nie as nie om verwarring met die elektriese stroom I te voorkom.

C: Kapasitor[wysig | wysig bron]

waar
die kapasitiewe reaktansie is,
die hoek-frekwensie is,
C die kapasitansie is,
f die frekwensie is, en
j die imaginêre eenheid is.

Konfigurasies[wysig | wysig bron]

Hoe die komponente , en gekombineer moet word, hang van die konfigurasie van die stroomkring af.

Series[wysig | wysig bron]

In 'n serieskonfigurasie kan impedansies gewoon opgetel word. Byvoorbeeld vir 'n weerstand R en 'n kapasitor C in series:

Die totale impedansie is 'n komplekse getal wat se waarde van die frekwensie afhang,

Parallel[wysig | wysig bron]

In parallel moet die resiprook opgetel word:

Tydkonstante[wysig | wysig bron]

Die grootheid RC word die RC-tydkonstante genoem. [2]

Die eenheid van hierdie konstante is in sekondes en dit is 'n weergawe van die hoeveelheid tyd dat dit vereis om die kapasitor 63,2% te vul. Byvoorbeeld 'n resistor van 1 [kΩ] saam met 'n kapasitor van 2 [μF] gee 'n tydkonstante van

Ohm se wet; fasors[wysig | wysig bron]

Arganddiagram van 'n netwerk met R, C en L-bydraes

Die komplekse impedansie Z kan soos alle komplekse getalle in 'n Arganddiagram in die komplekse vlak weergegee word. Die weerstandbydrae R is reëel en dus het dit 'n argument (fasehoek) . Die L en C-bydraes is egter imaginêr en hulle fasehoeke is en

Die stroom I kan bereken word deur Ohm se wet te veralgemeen:[3]

Omdat die komplekse impedansie 'n komplekse getal is, het dit gewoonlik 'n argument (fasehoek) wat nie gelyk aan nul is nie. Daardeur sal die stroom I 'n andere fase het as die spanning V. Dit word met die term fasor aangedui.

Resonansie[wysig | wysig bron]

By 'n serieskonfigurasie van 'n induktor en 'n kapasitor kan resonansie optree:[4]

Vir 'n bepaalde waarde van die frekwensie kan die impedansie nul word:

In die praktyk sal daar egter altyd 'n resistorkomponent wees wat hierdie resonansie sal demp.

Resonansie in 'n stroomkring kan lei tot die uitsaai van radiogolwe of hulle ontvangs en dit is die basis van hoe 'n radio werk.

Verwysings[wysig | wysig bron]

  1. "Use of Complex Impedance". hyperphysics.
  2. Amna Ahmad (31 Maart 2023). "Understanding RC Circuit Operation and Time Constant". EE Power. Besoek op 31 Julie 2023.
  3. "Impedance". hyperphysics.
  4. "Series Resonance Circuit". Electronics tutorials. Besoek op 31 Julie 2023.