Video: Vavİyen Anahtar Nedir Nasıl Bağlanır ve Nasıl Çalışır 2024
RL zaman sabiti , uygulanan voltajdan kaynaklanan akımın 63.% 2'sini yürütmek için gereken süreyi gösterir bir indüktör karşısında. Direnç kondansatörü ve direnç-endüktör ağları için kesin zaman sabitlerini belirlemek için kullanılan hesap denklemlerinden% 63,2 değeri elde edilir.
İşte bir RL zaman sabitinin hesaplanması için formül:
Diğer bir deyişle, saniyeler cinsinden RL zaman sabiti, hemsirelerdeki endüktansa ohm cinsinden devrenin direncine bölünür.
Dirençin 100 Ω, kapasitansının 100 mH olduğunu varsayalım. Çarpma işlemini yapmadan önce önce 100 mH'yi Henry'ye çevirirsiniz. Bir milihenry (mH) bir bedenin bir binde biri olduğu için, milihenry'leri 1.000 ile bölerek miladlara çevirirsiniz. Dolayısıyla, 100 mH, 0'a eşdeğerdir. 1 H. 100Ω'u 0,1 F'ye bölme 0,001 saniyelik bir zaman sabiti veya bir milisaniye (ms) verir.
Aşağıdakiler, bir indüktörün ilk beş zaman sabitinden sonra geçtiği akım yüzdesi için yararlı bir yaklaşık değer verir. Tüm pratik amaçlar için, beş zaman sabitinin geçmesinden sonra akımı tamamen akıttığını düşünebilirsiniz.
RL Süre Sabit Aralık | Toplam Geçerli Geçiş Oranı |
---|---|
1 | 62. % 3 |
2 | 86. % 5 |
3 | 95. % 0 |
4 | 98. % 2 |
5 | 99. % 3 |
Böylece, direncin 100 Ω ve endüktansın 0,1 H olduğu bir devrede, voltaj uygulandığında 5 ms içinde o akımın tam kapasitede akacağını bekleyebilirsiniz.
Beş milisaniye, çok kısa bir süre. Ancak elektronik devreler genellikle çok kısa zaman aralıklarıyla yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, standart ev tipi alternatif akımın sinüs dalgası, zirve pozitif voltajından yaklaşık 8 ms'de zirve negatif gerilimine doğru salınır.
İnsan kulağının üst ucundaki ses dalgaları, yaklaşık 25 μs (mikrosaniye) oranında döngüyü duyuyor ve radyo dalgaları için zaman aralığı, mikrosaniye'nin küçük fraksiyonlarında olabilir. Böylece, çok küçük RL zaman sabitleri, bazı elektronik devreler türleri için çok yararlı olabilir.