Problemy z obsługą?
Przejdź do samouczka
📝 Jak to działa:
Oblicza energię magnetyczną i reaktancję cewki dla danej indukcyjności, prądu i częstotliwości.
Wypełnij poniższe pola i kliknij "Oblicz".
Oblicza energię magnetyczną i reaktancję cewki dla danej indukcyjności, prądu i częstotliwości.
Wypełnij poniższe pola i kliknij "Oblicz".
Kalkulator indukcyjności: Energia magnetyczna i reaktancja
Cewki (induktory) magazynują energię magnetyczną i wykazują reaktancję zależną od częstotliwości. Nasz kalkulator oblicza:
- Energia magnetyczna: E = ½ × L × I² (zmagazynowana w polu magnetycznym)
- Opór bierny: X_L = 2π × f × L (wzrasta wraz z częstotliwością)
- Konstrukcja filtra: filtr LC, zwrotnica dla głośników
- Transformatory: Indukcyjność pierwotna/wtórna
- Zasilacze impulsowe: wymiarowanie dławików magazynujących
Ważne zależności:
- E = ½LI²: Energia w polu magnetycznym (analogicznie do E = ½CU² dla kondensatora)
- X_L = ωL = 2πfL: Reaktancja indukcyjna rośnie wraz z częstotliwością
- U = L × dI/dt: Napięcie samoindukcji ze zmianą prądu
Jednostki:
- H (Henry) = Vs/A - Bardzo duża, rzadko używana
- mH (Millihenry) = 10-³ H - filtr liniowy, audio
- µH (mikrohenry) = 10-⁶ H - cewki HF, SMPS
- nH (nanohenry) = 10-⁹ H - ścieżki przewodnika przy wysokich częstotliwościach
Przykład: Cewka 100µH przy 10A przechowuje E = 0,005 dżula. Przy 50Hz: X_L = 31,4 mΩ (prawie zwarcie). Przy 100kHz: X_L = 62,8 Ω (znaczna rezystancja). Cewki działają zatem jak filtr dolnoprzepustowy: niskie częstotliwości są przepuszczane, a wysokie blokowane. Przeciwieństwo kondensatora!
Reklama