Gratis att använda, inget konto
RLC Circuit Calculator
Välj en serie- eller parallell RLC-modell, ange komponentvärden och inspektera resonans plus impedans vid en frekvens du väljer.
Hur beräknar man RLC-resonans?
För idealiska klumpade komponenter är resonansfrekvensen 1/(2π√(LC)). Kvalitetsfaktor och bandbredd beror på om motståndet är i serie eller parallellt. Denna kalkylator utvärderar också komplex impedans vid din valda frekvens.
Vanliga frågor
Hur beräknar man RLC-resonans?
För idealiska klumpade komponenter är resonansfrekvensen 1/(2π√(LC)). Kvalitetsfaktor och bandbredd beror på om motståndet är i serie eller parallellt. Denna kalkylator utvärderar också komplex impedans vid din valda frekvens.
Är mina kretsvärden uppladdade?
Nej. Matematiken och svarskurvan körs i den här webbläsaren; dina angivna värden laddas inte upp eller sparas.
Vad är formeln för resonansfrekvens?
För en ideal induktor L och kondensator C, f₀ = 1/(2π√(LC)). Använd henries och farads för att få hertz. Motståndet ändrar dämpning och Q, inte denna idealiska LC-resonansformel.
Hur skiljer sig serie- och parallella RLC-kretsar?
Vid resonans har en ideal serie RLC minsta impedans lika med R; en ideal parallell RLC har maximal impedans lika med R. Ström- och spänningsbeteende skiljer sig därför åt även om ideal f0 är detsamma.
Hur beräknas Q och bandbredd?
För seriemodellen är Q = ω₀L/R och bandbredden R/(2πL). För den parallella modellen är Q = R/(ω₀L) och bandbredden 1/(2πRC). Dessa är idealiska enstaka resonansförhållanden.
Inkluderar denna modell verkliga komponenttoleranser?
Nej. Det förutsätter idealiska, linjära, klumpade R-, L- och C-komponenter. Parasiter, induktorlindningsresistans, källimpedans, belastning och komponentvariation kan förskjuta eller dämpa verkliga kretsar.
Kan den här kalkylatorn certifiera en krets som säker?
Nej. Det är en pedagogisk uppskattning, inte ett konstruktionsgodkännande eller säkerhetsbedömning. Bekräfta komponentbetyg och verkliga beteende med datablad och kvalificerad ingenjörsgranskning.