Exemplos de Cálculo Práticos

Aprenda a usar ImpedanceCalculator para cálculos de impedância profissionais através de casos de engenharia reais. Domine técnicas de cálculo práticas desde circuitos básicos até designs de PCB complexos.

Começar a Calcular

Exemplos de Cálculo RLC

Cada exemplo inclui configuração detalhada de parâmetros, resultados de cálculo e explicações de engenharia

Circuitos RLCIniciante

Cálculo de Impedância do Circuito RLC em Série

Calcule a impedância de um circuito em série contendo resistor, indutor e capacitor em uma frequência específica

Parâmetros de Entrada

Resistência (R):100 Ω
Indutância (L):10 mH
Capacitância (C):1 µF
Frequência (f):1 kHz

Resultados de Cálculo

Magnitude de Impedância:∼108.7 Ω
Ângulo de Fase:∼25.8°
Fator de Qualidade:∼0.63

Explicação de Engenharia

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 PCBIntermediário

Impedância Característica de Microfita PCB

Design PCB trace width calculation for 50Ω characteristic impedance

Parâmetros de Entrada

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

Resultados de Cálculo

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

Explicação de Engenharia

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

Parâmetros de Entrada

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

Resultados de Cálculo

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

Explicação de Engenharia

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

Parâmetros de Entrada

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

Resultados de Cálculo

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

Explicação de Engenharia

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

Recomendações de Aprendizagem

Aproveite ao máximo estes exemplos para melhorar suas habilidades de cálculo de engenharia

Compreender Princípios

Deeply understand the physical principles and mathematical formulas behind each calculation

Prática Prática

Use calculators to reproduce example results, try different parameter combinations

Aplicação Real

Apply learned knowledge to your actual engineering projects

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