Induktivnost in kapacitivnost – kakšna je razlika?

Induktivnost In Kapacitivnost Kaksna Je Razlika



Induktivnost in kapacitivnost sta temeljna pojma v elektrotehniki in igrata ključno vlogo v elektronskih vezjih. Razumevanje teh dveh lastnosti je bistvenega pomena za načrtovanje in analizo vezij, saj urejata obnašanje komponent in pretok električne energije. V tem članku se bomo poglobili v definicije induktivnosti in kapacitivnosti, poudarili njune ključne razlike in podali enačbe, ki urejajo njuno obnašanje.

Induktivnost

Induktivnost se nanaša na inherentno lastnost prevodnika, ki se upira kakršnim koli spremembam toka, ki teče skozenj. Induktivnost prevodnika je določena s številom ovojev v prevodniku in prepustnostjo materiala, iz katerega je izdelan. Enačba, ki opisuje razmerje med induktivnostjo, številom ovojev in prepustnostjo, je naslednja:









Simbol 'L' predstavlja induktivnost, merjeno v Henryju (H), 'N' označuje število ovojev v prevodniku, 'µ' označuje prepustnost materiala prevodnika in 'A' predstavlja površino prečnega prereza prevodnika. dirigent.



Kapacitivnost

Kapacitivnost je lastnost dveh prevodnikov, ki shranjujeta energijo v električnem polju, ko nanju deluje napetost. Farad (F) je določena enota za merjenje kapacitivnosti. Kapacitivnost, ki se nanaša na dva prevodnika, je neposredno sorazmerna s površino vodnikov in prepustnostjo materiala, ki se nahaja med njima, enačba za kapacitivnost je:





Simbol 'C' označuje kapacitivnost, merjeno v Faradih (F), medtem ko simbol 'ε' predstavlja prepustnost materiala med vodniki. Simbol 'A' označuje površino vodnikov, simbol 'd' pa razdaljo med njimi.



Razlika med induktivnostjo in kapacitivnostjo

Glavna razlika med induktivnostjo in kapacitivnostjo je v njunem obnašanju: induktivnost se upira spremembam tokovnega toka, medtem ko kapacitivnost shranjuje energijo v električnem polju. Induktivnost je prav tako lastnost enega vodnika, medtem ko je kapacitivnost lastnost dveh vodnikov.

razlike Kondenzator Induktor
funkcija Shranjuje in sprošča električni naboj. Nasprotuje spremembam v toku.
Reaktanca Kapacitivna reaktanca (zmanjša se s frekvenco). Induktivna reaktanca (narašča s frekvenco).
Shranjevanje energije Električno polje Magnetno polje
Fazni premik Povzroča 90-stopinjski fazni zamik napetosti glede na tok. Povzroča 90-stopinjski fazni zamik toka glede na napetost.
Aplikacija Filtriranje, časovna razporeditev, shranjevanje energije. Filtriranje, shranjevanje energije, transformatorji.
Časovni odziv Takoj se odzove na spremembe napetosti. V trenutku se upira spremembam toka.

Zaključek

Induktivnost in kapacitivnost sta temeljni električni lastnosti, ki igrata ključno vlogo v elektronskih vezjih. Induktorji kažejo induktivnost in nasprotujejo spremembam tokovnega toka, medtem ko kondenzatorji kažejo kapacitivnost in shranjujejo električni naboj.