Esempi di Calcolo Pratici

Impara a utilizzare ImpedanceCalculator per calcoli di impedenza professionali attraverso casi ingegneristici reali. Padroneggia le tecniche di calcolo pratiche dai circuiti di base ai design PCB complessi.

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Esempi di Calcolo RLC

Ogni esempio include impostazioni dettagliate dei parametri, risultati di calcolo e spiegazioni ingegneristiche

Circuiti RLCPrincipiante

Calcolo dell'Impedenza del Circuito RLC in Serie

Calcola l'impedenza di un circuito in serie contenente resistenza, induttanza e condensatore a una frequenza specifica

Parametri di Ingresso

Resistenza (R):100 Ω
Induttanza (L):10 mH
Capacità (C):1 µF
Frequenza (f):1 kHz

Risultati di Calcolo

Magnitudo dell'Impedenza:∼108.7 Ω
Angolo di Fase:∼25.8°
Fattore di Qualità:∼0.63

Spiegazione Ingegneristica

At 1kHz frequency, the inductive reactance is approximately 62.8Ω, and capacitive reactance is approximately 159.2Ω. Since capacitive reactance is greater than inductive reactance, the circuit exhibits capacitive characteristics.

Design PCBIntermedio

Impedenza Caratteristica Microstrip PCB

Design PCB trace width calculation for 50Ω characteristic impedance

Parametri di Ingresso

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

Risultati di Calcolo

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

Spiegazione Ingegneristica

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

Parametri di Ingresso

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

Risultati di Calcolo

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

Spiegazione Ingegneristica

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

Parametri di Ingresso

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

Risultati di Calcolo

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

Spiegazione Ingegneristica

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

Raccomandazioni di Apprendimento

Sfrutta al massimo questi esempi per migliorare le tue competenze di calcolo ingegneristico

Comprendere i Principi

Deeply understand the physical principles and mathematical formulas behind each calculation

Pratica Pratica

Use calculators to reproduce example results, try different parameter combinations

Applicazione Reale

Apply learned knowledge to your actual engineering projects

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