Calculadora de impedância RLC
Calcule impedância, reatância, ângulo de fase e corrente de um RLC em série a partir de resistência, indutância, capacitância, frequência e tensão.
Sobre a impedância RLC
Exemplos de impedância RLC
| Entradas | Resultado | Interpretação |
|---|---|---|
| 100 Ω, 100 mH, 10 µF, 50 Hz, 230 V | Z = 303.8226 Ω; I = 0.757 A | O circuito é predominantemente capacitivo. |
| 50 Ω, 10 mH, 100 µF, 159.1549 Hz, 100 V | Z ≈ 50 Ω; I ≈ 2 A | O circuito está em sua ressonância série ideal. |
| 20 Ω, 50 mH, 5 µF, 1 kHz, 12 V | Z ≈ 283.04 Ω; I ≈ 0.0424 A | A reatância indutiva predomina em alta frequência. |
Como calcular a impedância RLC
- Informe a resistência em série em ohms.
- Informe a indutância em milihenrys e a capacitância em microfarads.
- Forneça a frequência da fonte e a tensão RMS.
- Selecione Calcular impedância para visualizar reatâncias, impedância, fase e corrente.
Perguntas frequentes sobre impedância RLC
Qual é a diferença entre resistência e impedância?
A resistência dissipa energia e é a parte real da impedância. A impedância também inclui a oposição indutiva e capacitiva dependente da frequência.
Por que a impedância muda com a frequência?
A reatância indutiva cresce com a frequência, enquanto a capacitiva diminui. A mudança na diferença entre elas altera tanto o módulo quanto a fase da impedância.
O que acontece na ressonância em série?
Na ressonância série ideal, as reatâncias indutiva e capacitiva se cancelam. A impedância restante se iguala à resistência, e a corrente é máxima para uma tensão fixa.
A corrente calculada é de pico ou RMS?
A corrente exibida é RMS porque o campo solicita tensão RMS. Para uma senoide, a corrente de pico é a corrente RMS multiplicada pela raiz quadrada de dois.
É possível calcular uma rede RLC em paralelo?
Não, esta página aplica a equação de impedância em série. Para ramos paralelos ideais, use a calculadora de circuito RLC e selecione o modo paralelo.