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Rechner für Serie RLC Impedanz

Finden Sie die Impedanzgröße und die Vorzeichenreaktanz einer idealen RLC-Serie.

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Ihr Ergebnis

Impedanzgröße104.03Ω
Nettoreaktanz-28.69Ω

Rechnersteuerung

Berechnungsmethode

Finden Sie die Impedanzgröße und die Vorzeichenreaktanz einer idealen RLC-Serie.

Impedanzgröße = sqrt(r^2+(2*pi*f*l/1000-1/(2*pi*f*c/1000000))^2) Ω; Nettoreaktanz = 2*pi*f*l/1000-1/(2*pi*f*c/1000000) Ω

Bearbeitetes Beispiel

Widerstand (Ω): 100; Induktivität (mH): 10; Kapazität (µF): 100; Frequenz (Hz): 50.

Impedanzgröße: 104.03 Ω; Nettoreaktanz: -28.69 Ω.

Annahmen und Grenzen

Verwendet ideale Komponenten und die gezeigten Einheiten. Diese Berechnung legt keine Bauteilbewertung, Verdrahtungssicherheit oder Einhaltung gesetzlicher Vorschriften fest. Verwendet einen sinusförmigen stationären Zustand; eine positive Reaktanz ist induktiv und eine negative Reaktanz ist kapazitiv.

Die Anzeige ist gerundet; für die Berechnung werden ungerundete Werte verwendet. Lesen Sie unsere Berechnungsmethodik.

Das Ergebnis verstehen

Finden Sie die Impedanzgröße und die Vorzeichenreaktanz einer idealen RLC-Serie.

Wann dieses Werkzeug sinnvoll ist

Impedanzgröße = sqrt(r^2+(2*pi*f*l/1000-1/(2*pi*f*c/1000000))^2) Ω; Nettoreaktanz = 2*pi*f*l/1000-1/(2*pi*f*c/1000000) Ω

Die Eingaben verstehen

EingabeWas einzugeben ist
Widerstand (Ω)Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 1000000000000 ein.
Induktivität (mH)Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 1000000000000 ein.
Kapazität (µF)Geben Sie eine Zahl von mindestens 1e-12 und höchstens 1000000000000 ein.
Frequenz (Hz)Geben Sie eine Zahl von mindestens 1e-12 und höchstens 1000000000000 ein.

Häufig gestellte Fragen

Welche Annahmen verwendet diese Berechnung?

Verwendet ideale Komponenten und die gezeigten Einheiten. Diese Berechnung legt keine Bauteilbewertung, Verdrahtungssicherheit oder Einhaltung gesetzlicher Vorschriften fest. Verwendet einen sinusförmigen stationären Zustand; eine positive Reaktanz ist induktiv und eine negative Reaktanz ist kapazitiv.

Wie wird das Ergebnis berechnet?

Impedanzgröße = sqrt(r^2+(2*pi*f*l/1000-1/(2*pi*f*c/1000000))^2) Ω; Nettoreaktanz = 2*pi*f*l/1000-1/(2*pi*f*c/1000000) Ω