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.

Impedância RLC em série
Informe valores positivos do circuito CA para calcular o módulo da impedância complexa.

Sobre a impedância RLC

A impedância elétrica descreve o quanto um circuito de corrente alternada se opõe à corrente. Diferentemente da resistência isolada, ela inclui o armazenamento de energia em indutores e capacitores, por isso seu módulo e sua fase dependem da frequência. Em um circuito RLC em série, a resistência e as reatâncias indutiva e capacitiva se combinam como uma grandeza complexa. Esta calculadora informa o módulo em ohms e o ângulo de fase em graus, depois aplica a lei de Ohm para estimar a corrente RMS. A reatância indutiva é XL = 2πfL. Ela aumenta em proporção direta à frequência porque uma corrente que varia rapidamente cria uma tensão oposta maior no indutor. A reatância capacitiva é XC = 1 / (2πfC). Ela diminui com o aumento da frequência porque o capacitor deixa passar variações rápidas com mais facilidade. A reatância resultante em série é XL menos XC. O módulo da impedância é a raiz quadrada de R ao quadrado mais a reatância resultante ao quadrado. O ângulo de fase é o arco tangente da reatância resultante dividida pela resistência. Um resultado positivo indica um circuito indutivo, no qual a corrente se atrasa em relação à tensão. Um resultado negativo indica um circuito capacitivo, no qual a corrente se adianta. Quando XL e XC são iguais, seus efeitos se cancelam, o ângulo é zero e a impedância série ideal se iguala à resistência. Essa condição é a ressonância e normalmente produz a maior corrente para uma tensão de fonte fixa. A tensão RMS é usada porque expressa o valor equivalente de aquecimento de uma forma de onda CA. Dividir a tensão RMS pelo módulo da impedância fornece a corrente RMS em regime permanente senoidal ideal. O cálculo não modela transitórios de chaveamento, núcleos não lineares, perdas dielétricas, resistência do enrolamento ou impedância de fonte dependente da frequência. Esses efeitos importam em circuitos reais e devem ser incluídos na escolha de componentes ou na validação do projeto. Os campos usam unidades comuns de engenharia: resistência em ohms, indutância em milihenrys, capacitância em microfarads, frequência em hertz e tensão em volts RMS. Os valores são convertidos para henrys e farads antes do cálculo. Use o resultado para conferir exercícios, estimar corrente, comparar combinações de componentes ou escolher uma frequência de teste. Em circuitos ligados à rede elétrica ou de alta energia, trate a saída como estimativa analítica e siga práticas adequadas de segurança elétrica, limites nominais dos componentes e procedimentos de medição.

Exemplos de impedância RLC

EntradasResultadoInterpretação
100 Ω, 100 mH, 10 µF, 50 Hz, 230 VZ = 303.8226 Ω; I = 0.757 AO circuito é predominantemente capacitivo.
50 Ω, 10 mH, 100 µF, 159.1549 Hz, 100 VZ ≈ 50 Ω; I ≈ 2 AO circuito está em sua ressonância série ideal.
20 Ω, 50 mH, 5 µF, 1 kHz, 12 VZ ≈ 283.04 Ω; I ≈ 0.0424 AA reatância indutiva predomina em alta frequência.

Como calcular a impedância RLC

  1. Informe a resistência em série em ohms.
  2. Informe a indutância em milihenrys e a capacitância em microfarads.
  3. Forneça a frequência da fonte e a tensão RMS.
  4. 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.