ใช้ฟรี ไม่ต้องมีบัญชี
เครื่องคำนวณวงจร RLC
เลือกโมเดล RLC แบบอนุกรมหรือแบบขนาน ป้อนค่าส่วนประกอบ และตรวจสอบเรโซแนนซ์บวกอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ที่คุณเลือก
คุณจะคำนวณเรโซแนนซ์ RLC ได้อย่างไร
สำหรับส่วนประกอบที่เป็นก้อนในอุดมคติ ความถี่เรโซแนนซ์คือ 1/(2π√(LC)) ปัจจัยด้านคุณภาพและแบนด์วิธขึ้นอยู่กับว่าตัวต้านทานเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน เครื่องคิดเลขนี้ยังประเมินอิมพีแดนซ์ที่ซับซ้อนตามความถี่ที่คุณเลือกอีกด้วย
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะคำนวณเรโซแนนซ์ RLC ได้อย่างไร
สำหรับส่วนประกอบที่เป็นก้อนในอุดมคติ ความถี่เรโซแนนซ์คือ 1/(2π√(LC)) ปัจจัยด้านคุณภาพและแบนด์วิธขึ้นอยู่กับว่าตัวต้านทานเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน เครื่องคิดเลขนี้ยังประเมินอิมพีแดนซ์ที่ซับซ้อนตามความถี่ที่คุณเลือกอีกด้วย
มีการอัพโหลดค่าวงจรของฉันหรือไม่
ไม่ เส้นโค้งทางคณิตศาสตร์และการตอบสนองทำงานในเบราว์เซอร์นี้ ค่าที่คุณป้อนไม่ได้ถูกอัพโหลดหรือบันทึก
สูตรความถี่เรโซแนนซ์คืออะไร?
สำหรับตัวเหนี่ยวนำ L และตัวเก็บประจุ C ในอุดมคติ f₀ = 1/(2π√(LC)) ใช้เฮนรีและฟารัดเพื่อรับเฮิรตซ์ ตัวต้านทานเปลี่ยนการหน่วงและ Q ไม่ใช่สูตรเรโซแนนซ์ LC ในอุดมคตินี้
วงจร RLC แบบอนุกรมและแบบขนานแตกต่างกันอย่างไร?
ที่เสียงสะท้อน อนุกรม RLC ในอุดมคติจะมีอิมพีแดนซ์ขั้นต่ำเท่ากับ R; RLC แบบขนานในอุดมคติมีความต้านทานสูงสุดเท่ากับ R ดังนั้นพฤติกรรมกระแสและแรงดันไฟฟ้าจึงแตกต่างกันแม้ว่า f₀ ในอุดมคติจะเหมือนกันก็ตาม
Q และแบนด์วิธคำนวณอย่างไร
สำหรับรุ่นอนุกรม Q = ω₀L/R และแบนด์วิธคือ R/(2πL) สำหรับโมเดลคู่ขนาน Q = R/(ω₀L) และแบนด์วิธคือ 1/(2πRC) สิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์แบบเรโซแนนซ์เดียวในอุดมคติ
โมเดลนี้รวมค่าความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบจริงด้วยหรือไม่
ไม่ โดยถือว่าส่วนประกอบ R, L และ C ในอุดมคติเป็นเส้นตรง ปรสิต ความต้านทานของขดลวดเหนี่ยวนำ อิมพีแดนซ์ของแหล่งกำเนิด โหลด และการแปรผันของส่วนประกอบต่างๆ สามารถเปลี่ยนหรือทำให้วงจรจริงชื้นได้
เครื่องคิดเลขนี้สามารถรับรองวงจรว่าปลอดภัยได้หรือไม่?
ไม่ มันเป็นการประมาณการทางการศึกษา ไม่ใช่การอนุมัติการออกแบบหรือการประเมินความปลอดภัย ยืนยันการให้คะแนนส่วนประกอบและพฤติกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเอกสารข้อมูลและการตรวจสอบทางวิศวกรรมที่ผ่านการรับรอง