Exemples de Calcul Pratiques

Apprenez à utiliser ImpedanceCalculator pour des calculs d'impédance professionnels à travers des cas d'ingénierie réels. Maîtrisez les techniques de calcul pratiques, des circuits de base aux conceptions PCB complexes.

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Exemples de Calculs RLC

Chaque exemple comprend des paramètres détaillés, des résultats de calcul et des explications techniques

Circuits RLCDébutant

Calcul d'Impédance Circuit RLC Série

Calculez l'impédance d'un circuit série contenant résistance, inductance et condensateur à une fréquence spécifique

Paramètres d'Entrée

Résistance (R):100 Ω
Inductance (L):10 mH
Capacité (C):1 µF
Fréquence (f):1 kHz

Résultats de Calcul

Magnitude d'Impédance:∼108.7 Ω
Angle de Phase:∼25.8°
Facteur de Qualité:∼0.63

Explication Technique

À une fréquence de 1kHz, la réactance inductive est d'environ 62,8Ω et la réactance capacitive d'environ 159,2Ω. Comme la réactance capacitive est supérieure à la réactance inductive, le circuit présente des caractéristiques capacitives.

Conception PCBIntermédiaire

Impédance Caractéristique Microstrip PCB

Calcul de la largeur de piste PCB pour une impédance caractéristique de 50Ω

Paramètres d'Entrée

Substrate Thickness:1.6 mm
Dielectric Constant:4.5
Trace Thickness:35 µm
Target Impedance:50 Ω

Résultats de Calcul

Trace Width:∼2.7 mm
Effective Dielectric:∼3.1
Actual Impedance:∼50.2 Ω

Explication Technique

For standard FR4 substrate, to achieve 50Ω characteristic impedance, the trace width needs to be approximately 2.7mm. This is the standard impedance value for high-frequency signal transmission.

Frequency AnalysisIntermediate

Capacitor Frequency Response Analysis

Analyze capacitor impedance variation across different frequencies

Paramètres d'Entrée

Capacitance:100 nF
Frequency Range:1 Hz - 1 MHz
ESR:Ignored
ESL:Ignored

Résultats de Calcul

Impedance at 1 kHz:∼1.59 kΩ
Impedance at 10 kHz:∼159 Ω
Impedance at 100 kHz:∼15.9 Ω

Explication Technique

Capacitor impedance is inversely proportional to frequency. When frequency increases by 10 times, impedance decreases by 10 times. This is the fundamental working principle of capacitors in filter circuits.

Resonant CircuitsAdvanced

LC Parallel Resonant Circuit

Calculate resonant frequency and impedance characteristics of LC parallel circuit

Paramètres d'Entrée

Inductance:1 mH
Capacitance:10 nF
Inductor Q Factor:100
Analysis Frequency:Around resonance

Résultats de Calcul

Resonant Frequency:∼50.3 kHz
Resonant Impedance:∼31.4 kΩ
Bandwidth:∼503 Hz

Explication Technique

At resonant frequency, LC parallel circuit exhibits maximum impedance. Higher Q factor results in better selectivity and narrower bandwidth.

Recommandations d'Apprentissage

Tirez le meilleur parti de ces exemples pour améliorer vos compétences en calcul technique

Comprendre les Principes

Comprendre en profondeur les principes physiques et les formules mathématiques derrière chaque calcul

Pratique Concrète

Utilisez les calculateurs pour reproduire les résultats d'exemples, essayez différentes combinaisons de paramètres

Application Réelle

Appliquez les connaissances acquises à vos projets d'ingénierie réels

Prêt à Commencer vos Calculs ?

Utilisez les calculateurs professionnels d'ImpedanceCalculator pour gérer vos projets d'ingénierie