Spolen 4 - Beregning af induktiv-reaktansen: Forskelle mellem versioner
htx_>Bar |
Bar (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Opgaver til beregning af spolens induktive reaktans (XL). Se evt. [[Spole ved AC]] | Opgaver til beregning af spolens induktive reaktans (XL). Se evt. [[Spole ved AC]] | ||
| Linje 19: | Linje 19: | ||
== Løsningsforslag == | == Løsningsforslag == | ||
Løsningsforslagene kan ses [[media:Spolen_4_-_Beregning_af_induktiv-reaktansen_-_Facit.pdf|her]] | Løsningsforslagene kan ses [[media:Spolen_4_-_Beregning_af_induktiv-reaktansen_-_Facit.pdf|her]] | ||
{{Opgaver}} | |||
[[Kategori:Analog Opgaver]] | [[Kategori:Analog Opgaver]] | ||
Nuværende version fra 5. nov. 2022, 17:03
Opgaver til beregning af spolens induktive reaktans (XL). Se evt. Spole ved AC
Opg. 4.1
Ligesom kondensatoren, optræder spolen også som en vekselstrømsmodstand.
Hvilken vekselsstrømsmodstand vil en spole med størrelsen 83mH få, hvis den kobles til en 12V AC med en frekvens på 50Hz?
Opg. 4.2

I vores kredsløb har vi en 10W, 12V pære. Desværre har vi ikke en 12V forsyningsspænding til rådighed, men i stedet har vi en 18V AC (50Hz). Vi bruger nu en Spole, som en vekselstrømsmodstand, til at begrænse strømmen gennem pæren.
Hvor stor skal vores spole (L1) være?
BAR - der er en fejl i løsningsforslaget. Strøm og spænding er faseforskudt, så spændingen over ikke bare er den nummeriske sum, men i stedet skal lægges sammen ved hjælp af Pythagoras.
Løsningsforslag
Løsningsforslagene kan ses her