Teknologi Industri
Induktor, seperti semua komponen listrik, memiliki batasan yang harus diperhatikan demi keandalan dan operasi rangkaian yang benar.
Karena induktor dibuat dari kawat melingkar, dan setiap kawat akan dibatasi kapasitas pembawa arusnya oleh resistansi dan kemampuannya untuk menghilangkan panas, Anda harus memperhatikan arus maksimum yang diizinkan melalui induktor.
Karena kawat induktor memiliki beberapa hambatan, dan kendala desain sirkuit biasanya menuntut induktor dibangun ke dimensi sekecil mungkin, tidak ada yang namanya induktor "sempurna". Kawat kumparan induktor biasanya menghadirkan sejumlah besar resistansi seri, dan jarak yang dekat antara kawat dari satu lilitan ke lilitan lainnya (dipisahkan oleh insulasi) dapat menghadirkan sejumlah kapasitansi nyasar yang dapat diukur untuk berinteraksi dengan karakteristik induktif murninya.
Tidak seperti kapasitor, yang relatif mudah dibuat dengan efek stray yang dapat diabaikan, induktor sulit ditemukan dalam bentuk "murni". Dalam aplikasi tertentu, karakteristik yang tidak diinginkan ini dapat menimbulkan masalah teknis yang signifikan.
Induktor cenderung jauh lebih besar, secara fisik, daripada kapasitor untuk menyimpan jumlah energi yang setara. Ini terutama benar mengingat kemajuan terbaru dalam teknologi kapasitor elektrolitik, memungkinkan nilai kapasitansi yang sangat besar untuk dikemas ke dalam paket kecil. Jika perancang sirkuit perlu menyimpan sejumlah besar energi dalam volume kecil dan memiliki kebebasan untuk memilih kapasitor atau induktor untuk tugas tersebut, kemungkinan besar ia akan memilih kapasitor.
Pengecualian penting untuk aturan ini adalah dalam aplikasi yang membutuhkan besar jumlah kapasitansi atau induktansi untuk menyimpan energi listrik:induktor yang terbuat dari kawat superkonduktor (tahanan nol) lebih praktis untuk dibuat dan dioperasikan dengan aman daripada kapasitor dengan nilai yang setara, dan mungkin juga lebih kecil.
Induktor dapat mempengaruhi komponen terdekat pada papan sirkuit dengan medan magnetnya, yang dapat memperpanjang jarak yang signifikan di luar induktor. Ini terutama benar jika ada induktor lain di dekat papan sirkuit. Jika medan magnet dari dua atau lebih induktor dapat "menghubungkan" dengan lilitan kawat satu sama lain, akan ada induktansi timbal balik yang ada di rangkaian serta induktansi diri, yang dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan.
Ini adalah alasan lain mengapa perancang sirkuit cenderung memilih kapasitor daripada induktor untuk melakukan tugas serupa:kapasitor secara inheren mengandung medan listrik masing-masing dengan rapi di dalam paket komponen dan oleh karena itu biasanya tidak menghasilkan efek "saling" dengan komponen lain.
Teknologi Industri
Apa yang kita lakukan jika kita menemukan rangkaian yang lebih kompleks daripada konfigurasi seri sederhana yang telah kita lihat sejauh ini? Ambil rangkaian ini sebagai contoh: Rumus konstanta waktu sederhana (τ =RC) didasarkan pada resistansi seri sederhana yang terhubung ke kapasitor. Untu
Prinsip non-sinusoidal, bentuk gelombang berulang yang setara dengan serangkaian gelombang sinus pada frekuensi yang berbeda adalah sifat dasar gelombang pada umumnya dan memiliki nilai praktis yang besar dalam studi rangkaian AC. Artinya, setiap kali kita memiliki bentuk gelombang yang tidak berbe
Kapasitas Daya Seperti yang telah diamati, transformator harus dirancang dengan baik untuk mencapai sambungan daya yang dapat diterima, pengaturan tegangan yang ketat, dan distorsi arus eksitasi yang rendah. Juga, transformator harus dirancang untuk membawa nilai yang diharapkan dari arus belitan p
Fungsi utama dari Desain penguat derau rendah adalah memperkuat sinyal daya kecil. Dalam mikrofon elektronik, pesan dapat berupa tegangan atau arus, variabel w.r.t. Waktu. Seperti semua amplifier, amplifier dengan derau rendah juga merupakan sirkuit dua port. Ini mengkonsumsi daya listrik untuk meni