background top icon
background center wave icon
background filled rhombus icon
background two lines icon
background stroke rhombus icon

Скачать "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384"

input logo icon
"videoThumbnail U.S. NAVY WWII  RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS  INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384
Оглавление
|

Оглавление

0:02
Opening titles: United States Navy Training Film - Radio Technician Training Series RCL Part 1 (:06-:26). A man holds a capacitor, which is a device that stores electrical energy in an electric field. An Inductor is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. A capacitor charge is explained and shown in a diagram. Condenser drained of its charge is explained. A current with a charge or a discharge is explained (:27.Charge and discharge currents. Recharge curve. A current in relation to time is shown via a diagram. Voltage in relation to time (-). Volts and amperes. Voltage increase, current decreases. Title: Voltage Curves and Current Curves. Battery voltage, current curve, condenser voltage (-). Alternating battery voltage graph, a line moves and is explained. A sine wave is explained and shown on an oscilloscope. A pendulum. A balance wheel of a watch (-). A sine wave sound is reproduced with a musical quality. Inductive circuit is explained and shown on a diagram. Capacitive circuit (-). Title: Phase relations of Current and Voltage. Sign graph shows voltage and current in phase. Different phases for current and voltage are explained (-). End credits (-).
0:13
Part 2.(: Addition of Phase Components. Different circuits are explained. OHMS, an ohm is the SI derived unit of electrical resistance. Volts are dropped and measured (-). Sine waves. A compass is used for writing and charting on the graph. A three and four volt sine wave. Ohms Law. Four volt peak (-). Hand uses a compass and writes on a graph. Voltage meter (-). Title: There is another method of adding out-of-phase voltages. A voltage cycle shown as a wheel. Resistance voltage. Inductive voltage leads resistance voltage is explained and shown. A line is drawn with a ruler (-). Sailor sits at a table using a ruler. A right angle is drawn. A straight line is then drawn and makes a triangle. Volt meter moves (-). A book is opened and it shows an example of the theorem of Pythagoras: the theorem attributed to Pythagoras shows that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides. Impedance is the effective resistance of an electric circuit or component to alternating current, arising from the combined effects of ohmic resistance and reactance (-). IZ squared + IR squared + IX squared is written, the I's are then taken out. Frequency increases, reactance increases (-). Graphs on frequency. Inductive reactance. Dotted line moves through a graph. Impedance (-). Circuit impedance. Graphs with straight lines and dotted lines, this is explained (-). Title: The effect of Impedance at Resonance. A sailor explains audio filtration using his voice, which is being recorded through a ribbon microphone. At resonance the impedance of the circuit is equal to the resistance value as Z = R. ... At high frequencies the series circuit is inductive as: XL Greater Than XC , this gives the circuit a lagging power factor. The high value of current at resonance produces very high values of voltage across the inductor and capacitor. Inside a vacuum tube type radio transmitter (-). End credits (-).
Теги видео
|

Теги видео

Periscope Film
Stock Footage
4K
HD
2K
Субтитры
|

Субтитры

subtitles menu arrow
  • enАнглийский
Скачать
00:00:30
Из изучения емкости
00:00:32
вы помните, что конденсатор хранит
00:00:34
электричество.
00:00:40
Из изучения индуктивности вы знаете,
00:00:42
что индуктор
00:00:44
реагирует на любое изменение протекания тока.
00:00:50
Сопротивление всегда присутствует как в
00:00:52
конденсаторах, так и в индукторах.
00:00:54
Комбинации сопротивления, емкости
00:00:58
и индуктивности
00:00:59
очень широко используются в радиоаппаратура,
00:01:02
чтобы понять, как работают конденсаторы в
00:01:05
сочетании с катушками индуктивности,
00:01:07
важно сначала понять
00:01:09
влияние конденсатора
00:01:11
на переменный ток, вы должны
00:01:14
помнить,
00:01:15
что когда ЭДС воздействует на
00:01:17
конденсатор и последовательное сопротивление,
00:01:20
сначала течет большой ток, постепенно
00:01:23
уменьшающийся к нулю,
00:01:24
когда достигается полный заряд,
00:01:28
вы также помните, что когда полностью
00:01:30
заряженный конденсатор замыкается на короткое замыкание
00:01:32
через небольшое сопротивление,
00:01:34
сразу же течет очень сильный ток, его
00:01:36
количество постепенно уменьшается по мере того, как
00:01:38
конденсатор разряжается,
00:01:45
вы можете видеть, как показано на рисунке эти графики показывают,
00:01:48
что в определенный момент времени
00:01:50
после начала заряда или
00:01:52
разряда
00:01:53
и равный ток будет протекать в
00:01:55
каждом случае,
00:02:12
если полярность источника зарядки,
00:02:15
возможно, батареи
00:02:16
была изменена на противоположную вместо того, чтобы просто
00:02:18
разряжать заряженный конденсатор
00:02:20
коротким замыканием, так
00:02:22
что Так называемые токи заряда и разряда
00:02:24
будут одинаковыми по величине,
00:02:27
но совершенно противоположными по направлению.
00:02:30
Их удобно рассматривать как
00:02:32
токи перезарядки.
00:02:38
Каждую кривую удобно рассматривать
00:02:41
как кривую перезарядки,
00:02:42
когда речь идет о любом переменном
00:02:44
токе, и представлять
00:02:46
ток перезарядки в одно направление обычным образом,
00:02:50
кривую перезарядки в противоположном
00:02:51
направлении можно затем представить,
00:02:54
перевернув график,
00:02:57
направление тока можно дополнительно
00:02:59
отличить, обозначив одну волну,
00:03:01
а другой путь за вычетом
00:03:05
оси времени можно обозначить как ноль,
00:03:08
поскольку это посередине между наибольшими
00:03:09
значениями плюса и минуса,
00:03:14
то график, изображающий серию
00:03:16
разворотов,
00:03:17
будет поочередно развиваться над осью времени
00:03:20
и под ней.
00:03:24
Такой график показывает как силу
00:03:26
тока, так и
00:03:27
направление протекания тока ток
00:03:30
по отношению ко времени может таким образом,
00:03:39
знаки плюс и минус могут также
00:03:41
указывать на
00:03:42
изменения напряжения, и в этом случае термины плюс
00:03:46
и минус соответствуют положительным
00:03:50
и отрицательным значениям, например, на этом графике
00:03:53
показано напряжение батареи,
00:03:55
которое вызвало эту прямоугольную волну
00:03:57
посредством ее периодического обратного
00:04:00
напряжения по отношению к Таким образом, время можно
00:04:03
представить
00:04:06
замыслом или случайностью: все цепи переменного тока
00:04:10
содержат сопротивление,
00:04:12
вы должны помнить, что из-за этого
00:04:14
сопротивления напряжение, измеренное
00:04:16
на клеммах конденсатора,
00:04:19
увеличивается по мере уменьшения тока,
00:04:22
а также то, что когда напряжение конденсатора
00:04:25
достигает значения, равного этому значению.
00:04:27
ЭДС батареи
00:04:28
больше не течет ток.
00:04:36
Это состояние можно изобразить на
00:04:38
графике.
00:04:40
По мере увеличения напряжения ток
00:04:43
уменьшается
00:04:44
до тех пор, пока он, наконец, не перестанет течь.
00:05:03
На графике напряжения батареи в
00:05:06
точке, отмеченной
00:05:07
x, можно предположить состояние, когда
00:05:10
напряжение все еще остается положительный,
00:05:12
но вот-вот изменится на обратную кривую тока,
00:05:15
затем ток достигает практически
00:05:17
нуля на кривой напряжения конденсатора,
00:05:21
напряжение достигло значения, по
00:05:22
существу равного ЭДС батареи,
00:05:28
затем, когда напряжение батареи меняется на противоположное,
00:05:31
сильный ток немедленно течет в
00:05:32
противоположном направлении.
00:05:35
Однако требуется время, чтобы напряжение на конденсаторе
00:05:37
приспособилось к
00:05:39
отрицательному значению
00:05:40
из-за сопротивления в цепи,
00:05:45
поэтому в течение определенного периода времени после каждого
00:05:47
изменения направления
00:05:48
существует состояние, когда ток
00:05:50
изменил направление
00:05:52
и находится в отрицательной или минусовой секции,
00:05:54
в то время как напряжение все еще находится в
00:05:56
положительной или положительной
00:05:57
части в точке y,
00:06:01
существует противоположное условие, и
00:06:03
ток положителен,
00:06:05
а напряжение отрицательно,
00:06:08
поэтому вы можете сказать, что в цепи,
00:06:10
состоящей из емкости и сопротивления,
00:06:13
ток и напряжение не совпадают,
00:06:17
и что ток опережает напряжение
00:06:41
также в цепи, содержащей индуктивность
00:06:44
и сопротивление,
00:06:45
ток и напряжение не совсем совпадают с
00:06:52
графиком переменного напряжения батареи,
00:06:55
накладывается кривая, которую
00:06:57
ток принимает из-за реактивного сопротивления
00:06:59
индуктора,
00:07:01
снова находятся периоды, когда в этом случае напряжение
00:07:04
и ток находятся на противоположных сторонах
00:07:06
нулевой линии,
00:07:09
однако ток отстает от
00:07:12
напряжения,
00:07:14
которое его создает.
00:07:17
Для иллюстрации
00:07:19
генерации переменного тока и
00:07:21
напряжения
00:07:22
на графике использовалась быстрообратимая батарея, в результате получается квадратная форма.
00:07:25
Волновые
00:07:27
волны с такими резкими характеристиками встречаются
00:07:29
нечасто.
00:07:35
Напряжение, создаваемое простым генератором переменного тока
00:07:38
или ламповым генератором, следует этой
00:07:41
кривой,
00:07:42
как показано на осциллографе. Это называется
00:07:45
синусоидальной волной.
00:07:47
Одно полное колебание выше и ниже
00:07:49
оси времени
00:07:51
называется циклом, такой волна,
00:07:54
генерируемая на временной шкале в результате
00:07:56
постепенного чередования точек
00:07:58
между положительным и отрицательным,
00:08:01
представляет собой кривую, которая по своим пропорциям
00:08:03
столь же обычна, как времена года
00:08:05
или движение океанских волн.
00:08:08
Это тип кривой, описывающий
00:08:10
движение маятника.
00:08:14
он также описывает движение
00:08:15
балансового колеса часов,
00:08:21
поскольку синусоидальная волна включает в себя такое
00:08:23
постепенное изменение тока, что
00:08:25
звук, создаваемый синусоидальной волной,
00:08:27
воспроизводится через громкоговоритель,
00:08:29
поскольку
00:08:39
волны определенной формы музыкального качества используются в
00:08:40
специальных приложениях, к которым
00:08:42
они относятся прямоугольные волны и другие странные
00:08:45
формы,
00:08:46
хотя они редко используются для создания
00:08:48
слышимых звуков,
00:08:49
интересно отметить, чем их
00:08:50
звуки отличаются от звуков синусоидальных волн.
00:09:17
Обычная синусоидальная волна, представляющая
00:09:20
напряжение, приложенное к индуктивности,
00:09:22
будет того типа, который показан на этом графике,
00:09:26
ток через индуктивное пренебрежимо
00:09:27
малое сопротивление
00:09:29
также можно изобразить как синусоидальную волну, и
00:09:32
поскольку ток в индуктивности
00:09:34
приходит позже или отстает от напряжения,
00:09:36
создающего его,
00:09:38
синусоидальная волна тока достигает своих пиковых
00:09:40
значений позже,
00:09:41
чем синусоидальная волна напряжения
00:09:48
в емкостной цепи, напряжение и
00:09:51
ток можно изобразить в виде синусоидальных волн,
00:09:53
но в этом случае ток
00:09:56
предшествует напряжению или опережает его. На
00:10:09
этом графике показаны синусоидальные волны,
00:10:11
представляющие напряжение и ток
00:10:14
в цепи, имеющей сопротивление, только
00:10:16
обратите внимание, что при нулевом напряжении
00:10:19
ток равен нулю, когда напряжение
00:10:21
увеличивается,
00:10:22
поэтому ток, который они поддерживают, синхронно
00:10:25
или, как это сейчас называется, синфазно,
00:10:32
если удалить небольшую часть сопротивления
00:10:36
и заменить ее небольшим индуктивным реактивным сопротивлением,
00:10:40
вся кривая тока сдвинется
00:10:42
немного вправо,
00:10:44
показывая, что ток теперь отстает от
00:10:46
напряжения, а ток и напряжение
00:10:48
больше не совпадают по фазе,
00:10:50
точки нулевого напряжения и нулевого
00:10:52
тока больше не совпадают,
00:10:55
теперь больше сопротивления удаляется и
00:10:59
заменяется сопоставимая величина индуктивного реактивного сопротивления,
00:11:01
наконец, достигается точка, в которой
00:11:02
сопротивления нет. влево
00:11:04
только индуктивное реактивное сопротивление смещает
00:11:06
кривую тока на максимальное
00:11:08
расстояние вправо,
00:11:13
начиная снова с чисто резистивной
00:11:15
цепи.
00:11:16
Вместо сопротивления заменяется емкостное реактивное сопротивление.
00:11:20
Это смещает кривую тока
00:11:22
влево,
00:11:23
показывая, что ток теперь опережает напряжение,
00:11:26
так что они больше не находится в фазе, когда
00:11:29
полное сопротивление протеканию тока
00:11:30
становится емкостью реагентов, только
00:11:33
кривая достигает максимального
00:11:35
смещения влево. Обратите внимание,
00:11:36
что когда это происходит, ток
00:11:39
равен нулю
00:11:40
в то время, когда напряжение максимально, когда
00:11:43
максимальное индуктивное сопротивление
00:11:45
находится в цепь
00:11:46
и смещает кривую тока
00:11:48
полностью вправо, ток также
00:11:50
равен нулю в момент, когда напряжение максимальное,
00:11:56
кривая теперь сдвинута влево,
00:11:59
это указывает на цепь с емкостью
00:12:01
и некоторым сопротивлением,
00:12:03
если вы хотите привести кривую тока
00:12:05
вернуться в фазу,
00:12:07
один из способов сделать это - заменить
00:12:09
емкость реагентов большим сопротивлением.
00:12:13
Существует также другой метод, поскольку
00:12:15
индуктивное реактивное сопротивление имеет тенденцию смещать
00:12:18
кривую в противоположном направлении.
00:12:20
Включение индуктивности последовательно
00:12:22
с емкостью
00:12:24
будет стремиться сбалансировать фазу. Сдвиг
00:12:28
точки полного баланса происходит, когда
00:12:30
количество индуктивного реактивного сопротивления
00:12:32
точно равно количеству емкостных
00:12:34
реагентов.
00:12:36
В этой точке схема ведет себя так, как
00:12:38
будто ни индуктивности, ни
00:12:39
емкости нет,
00:12:41
и как если бы в цепи было только сопротивление.
00:12:44
Эта точка называется резонансом.
00:13:28
Предположим, вы работаете с этой
00:13:29
схемой и хотите рассчитать
00:13:31
напряжение на источнике переменного тока.
00:13:34
Эта катушка, которая хорошо сочетается с толстым
00:13:36
медным проводом, имеет такое качество индуктивности,
00:13:39
что создает четыре Ома
00:13:41
реагентов
00:13:42
на частоте переменного тока, с которой вы
00:13:43
работаете с
00:13:45
этим сопротивлением. сопротивлением три Ома
00:13:47
подключается последовательно с ним,
00:13:50
измеряя ток с помощью специального
00:13:51
амперметра, который показывает максимальные значения.
00:13:54
Вы обнаружите, что он составляет ровно 1,0 ампер.
00:13:59
Если бы это была цепь постоянного тока, первым шагом
00:14:02
в расчете напряжения на источнике было бы
00:14:04
сложение всех из
00:14:06
последовательных сопротивлений,
00:14:07
чтобы получить общее значение r, теперь предположим,
00:14:11
что в этой цепи rl
00:14:12
вы арифметически складываете сопротивление
00:14:14
и реактивное сопротивление,
00:14:17
четыре Ома плюс
00:14:20
три Ома, это семь Ом,
00:14:25
подставляя эти значения в
00:14:27
формулу закона Ома, у
00:14:28
вас есть e равно i, умноженное на r
00:14:33
или e. равно i, умноженное на семь,
00:14:37
или e равно семи вольт,
00:14:44
затем, проверив максимальное значение
00:14:45
падения напряжения на индуктивности,
00:14:48
вы обнаружите падение на 4 вольта,
00:15:00
проверив падение напряжения на
00:15:02
резисторе, вы обнаружите падение на три вольта,
00:15:06
общее падение составит семь вольт. вольт
00:15:09
и сверяет свои расчеты.
00:15:11
Теперь вы измеряете напряжение источника,
00:15:13
ожидая, что оно покажет семь вольт,
00:15:16
но оно показывает пять вольт.
00:15:19
Очевидно, что должна быть характеристика,
00:15:21
касающаяся переменного тока, к
00:15:22
которой формулы постоянного тока не применимы.
00:15:38
Объяснение этому будет дано
00:15:40
с помощью на рисунке
00:15:44
сначала рассмотрим две кривые напряжения или
00:15:46
синусоидальные волны, которые находятся в фазе,
00:15:49
чтобы сложить эти синусоидальные волны.
00:15:51
Можно взять две соответствующие части кривых.
00:15:54
Напряжение этой кривой, измеренное по
00:15:56
высоте, составляет три вольта.
00:15:58
Высота, показанная делителями,
00:16:00
указывает мгновенное значение. значения
00:16:02
кривой
00:16:04
вторая кривая представляет значение в
00:16:06
четыре вольта
00:16:08
две кривые можно сложить вместе,
00:16:11
сложив все их мгновенные значения,
00:16:13
а затем нарисовав графически
00:16:15
полученные значения,
00:16:31
соединив эти точки, получается новая кривая, которая представляет собой
00:16:34
сумму первых
00:16:37
двух
00:16:39
это графический метод сложения
00:16:41
фазных напряжений,
00:16:42
и он так же прост, как добавление
00:16:46
внешних фазовых напряжений постоянного тока, которые можно сложить тем
00:16:48
же методом.
00:16:51
Здесь снова синусоидальная волна на три вольта и
00:16:53
волна на четыре вольта,
00:16:55
поскольку в этом случае волна на четыре вольта
00:16:57
представляет собой Падение напряжения на чистой
00:16:59
индуктивности
00:17:00
оно смещается влево или опережает
00:17:04
трехвольтовую волну, что обусловлено только сопротивлением.
00:17:17
значения такие же, как и
00:17:19
падения напряжения,
00:17:20
которые были измерены несколько минут назад
00:17:23
на индуктивности 4 вольта
00:17:34
на сопротивлении три вольта
00:17:38
теперь мгновенные значения двух
00:17:40
кривых складываются, как и в случае
00:17:42
синфазных составляющих,
00:17:44
и результирующие значения отображаются на графике на
00:17:46
графике,
00:18:01
когда эти точки соединяются,
00:18:03
между первыми двумя формируется новая кривая. Обратите внимание,
00:18:11
что значение новой кривой
00:18:13
не является прямой суммой остальных двух
00:18:15
или семи вольт, а составляет пять вольт.
00:18:20
Это соответствует показанию и показаниям
00:18:22
счетчика, когда был измерен источник напряжения.
00:18:25
Этот графический метод является одним из способов
00:18:26
определения напряжения источника
00:18:28
при объединении резистивного и реактивного
00:18:40
напряжений.
00:18:43
Можно сравнить полный
00:18:45
цикл напряжения
00:18:47
с полным оборотом колеса,
00:18:52
другими словами, на 360 градусов
00:18:58
эту кривую напряжения, что может быть связано с
00:19:00
Падение на сопротивлении
00:19:02
состоит из одного полного цикла.
00:19:05
На графике оно занимает 360 градусов.
00:19:10
Теперь появляется напряжение из-за индуктивного
00:19:12
реактивного сопротивления, включенного последовательно с сопротивлением.
00:19:16
Вы ожидаете, что оно будет смещено
00:19:18
влево на максимальную величину
00:19:20
из-за реактивного сопротивления или до точки, в
00:19:22
которой напряжение, вызванное только сопротивлением,
00:19:25
является максимальным в момент времени, поскольку напряжение,
00:19:28
вызванное реагентами, равно
00:19:29
нулю, что можно измерить по шкале,
00:19:32
это смещение составляет ровно 90
00:19:35
градусов,
00:19:36
или вы можете сказать, что
00:19:38
напряжение сопротивления проходит через ноль на
00:19:41
90 градусов после того, как напряжение индуктивности
00:19:44
проходит через ноль,
00:19:45
в этом отношении индуктивное напряжение
00:19:48
опережает напряжение сопротивления на
00:19:50
90 градусов, поскольку из-за этого соотношения 90 градусов
00:19:55
вы можете использовать геометрический метод сложения
00:19:57
напряжений в цепи, содержащей
00:19:58
сопротивление
00:19:59
и реагенты, сначала нарисуйте прямую
00:20:03
горизонтальную линию. длина, представляющая
00:20:05
одно из добавляемых напряжений,
00:20:07
скажем, напряжение на резисторе, вы
00:20:10
можете использовать любую единицу измерения,
00:20:11
сантиметры, дюймы или футы. Эта линия имеет
00:20:14
длину три единицы
00:20:16
и имеет маркировку e sub r,
00:20:20
она соответствует падению напряжения на резисторе в три вольта.
00:20:25
Падение в четыре вольта на реагентах
00:20:28
также следует считать
00:20:33
представляющим четыре вольта. Нарисуйте еще одну
00:20:36
линию длиной в четыре единицы.
00:20:45
Обратите внимание, что она нарисована под прямым
00:20:47
углом или под углом 90 градусов
00:20:50
от одного конца первой линии. Она
00:20:53
помечена как
00:20:54
e sub x
00:21:02
угол в 90 градусов используется в данном случае,
00:21:04
потому что это соответствует смещению на 90 градусов
00:21:07
между кривой 3 В, представляющей
00:21:09
падение напряжения на резисторе,
00:21:12
и кривой 4 В, представляющей
00:21:14
падение напряжения на реагентах.
00:21:18
Теперь для следующего шага
00:21:30
нарисуйте прямую линию, соединяющую
00:21:32
концы двух линий. уже
00:21:33
нарисованная
00:21:41
линия помечена как промежуточный итог,
00:21:47
наконец, измерьте только что нарисованную линию,
00:21:51
ее длина пять единиц соответствует
00:21:55
измеренному напряжению на источнике,
00:21:59
как и раньше, вольтметр показывает это
00:22:01
напряжение как
00:22:02
5 вольт,
00:22:06
это верно, даже несмотря на то, что падение на
00:22:08
резисторе составляет 3 вольта
00:22:20
и хотя падение напряжения на реагентах
00:22:22
составляет четыре вольта,
00:22:26
вы поймете, что
00:22:27
использованный метод расчета принадлежит методу Пифагора,
00:22:30
который много веков назад доказал, что в
00:22:32
прямоугольном треугольнике
00:22:34
квадрат гипотенузы равен
00:22:37
сумме квадратов двух других
00:22:38
стороны
00:22:41
только что нарисованного треугольника там
00:22:43
были представлены напряжения на
00:22:45
сопротивлении,
00:22:48
индуктивность и сумма этих двух величин
00:22:52
вместе
00:22:54
в последовательной цепи, конечно, один и тот же
00:22:56
ток должен проходить через все
00:22:58
компоненты, которые
00:23:00
вы знаете из закона Ома, что напряжение
00:23:03
на сопротивлении
00:23:04
должен быть ток, умноженный на
00:23:07
сопротивление
00:23:08
r,
00:23:13
аналогично напряжение на индуктивности равно току,
00:23:16
умноженному на
00:23:19
реактивное сопротивление
00:23:20
x,
00:23:25
напряжение во всей цепи равно
00:23:29
току, умноженному на
00:23:30
общее сопротивление
00:23:32
цепи,
00:23:34
это полное сопротивление называется
00:23:38
импедансом и обозначается по
00:23:41
букве z
00:23:43
теперь можно найти гипотенузу треугольника,
00:23:45
как это было раньше,
00:23:48
но используя новые термины, которые были
00:23:50
заменены
00:23:51
и которые содержат значения схемы: i
00:23:54
z в квадрате
00:24:00
равно i r в квадрате
00:24:06
плюс ix в квадрате,
00:24:13
тогда глаза можно вынуть,
00:24:20
и вы получите треугольник, связывающий
00:24:23
реактивное сопротивление и импеданс,
00:24:28
поэтому в последовательной цепи
00:24:29
сопротивлений в реагентах
00:24:31
сопротивление переменному току можно
00:24:33
найти по теореме Пифагора
00:24:36
так же, как общее напряжение в
00:24:38
цепи можно найти из напряжений
00:24:40
на частях цепи
00:24:43
в этом треугольнике импеданса x всегда
00:24:46
нарисован под прямым углом к ​​r,
00:24:48
чтобы представить разность фаз
00:24:50
между напряжениями на
00:24:51
реагентах
00:24:52
и ​​сопротивлением, поскольку эффект
00:24:56
индуктивного реактивного сопротивления противоположен эффекту
00:24:58
емкостных реагентов,
00:25:02
можно нарисовать треугольник импеданса для лестницы. в инвертированном виде
00:25:05
вы помните из изучения
00:25:06
индуктивности, что с
00:25:09
увеличением частоты увеличивается реактивное сопротивление. С
00:25:16
увеличением частоты реактивное сопротивление
00:25:20
увеличивается
00:25:24
из изучения емкости вы
00:25:26
также помните, что чем больше частота,
00:25:29
тем меньше емкость реагентов.
00:25:32
Обратите внимание, что этот график нарисованный ниже
00:25:34
горизонтальной оси,
00:25:35
это означает, что эффект
00:25:37
емкостных реагентов
00:25:39
противоположен эффекту индуктивных
00:25:40
реагентов, график которого был нарисован
00:25:43
над осью
00:25:45
путем объединения двух кривых,
00:25:48
будет найдена частота, при которой индуктивное
00:25:49
реактивное сопротивление
00:25:50
точно равно емкостному. реагенты,
00:25:53
когда это происходит, когда индуктивность и
00:25:56
емкость включены последовательно друг с другом, они
00:25:58
уравновешивают друг друга, и
00:26:00
условие резонанса
00:26:02
приводит к последовательному резонансу в этом случае
00:26:05
просто означает, что реактивная составляющая
00:26:08
цепи перестает существовать,
00:26:10
и общий импеданс становится равным
00:26:12
только сопротивление,
00:26:15
если частота изменяется хоть
00:26:17
немного выше,
00:26:19
индуктивная составляющая реактивного сопротивления начинает
00:26:21
преобладать,
00:26:22
а импеданс увеличивается, если частота
00:26:26
изменяется
00:26:27
немного ниже, емкостная составляющая реактивного сопротивления
00:26:30
начинает доминировать,
00:26:32
и снова импеданс возрастает
00:26:36
по мере удаления от резонанса, частота
00:26:38
перемещается
00:26:39
чем больше преобладает тот или иной
00:26:41
реактивный компонент,
00:26:43
тем выше становится импеданс,
00:26:46
потому что природа емкостных
00:26:48
реагентов увеличивается на более низких
00:26:50
частотах.
00:26:51
Емкость - это реактивное сопротивление, которое
00:26:53
увеличивает импеданс на этих частотах,
00:26:58
и поскольку индуктивное реактивное сопротивление увеличивается
00:27:01
с увеличением частоты,
00:27:03
оно ответственно за это. для увеличения
00:27:05
импеданса на более высоких частотах
00:27:12
можно построить график, показывающий последовательный
00:27:14
резонанс только с точки зрения импеданса.
00:27:20
Обратите внимание, что значение импеданса от a
00:27:22
до b
00:27:24
является самым низким при резонансном импедансе,
00:27:27
никогда не может быть совсем нулевым, однако из
00:27:30
-за небольших величин сопротивления, всегда
00:27:32
присутствующих в лучший из компонентов схемы:
00:27:38
в случае параллельных цепей
00:27:39
индуктивности и емкости
00:27:41
существует два возможных пути
00:27:43
прохождения переменного тока
00:27:45
либо через индуктивность, либо через
00:27:47
емкость. И
00:27:49
здесь на низких частотах
00:27:52
реактивное сопротивление индуктора очень мало,
00:27:55
поскольку индуктор сам по себе представляет собой
00:27:57
полный путь,
00:27:59
импеданс от a до b также будет
00:28:02
низким на этих частотах,
00:28:05
поскольку частота увеличивается,
00:28:07
индуктивное реактивное сопротивление становится больше,
00:28:09
и импеданс цепи увеличивается до
00:28:11
максимального значения при резонансе
00:28:14
после точки резонанса l и c,
00:28:16
однако
00:28:17
Эффект обхода конденсатора
00:28:19
становится очевидным,
00:28:21
и по мере дальнейшего увеличения частоты реактивное
00:28:24
сопротивление конденсатора уменьшается,
00:28:27
а импеданс цепи падает ниже,
00:28:29
и нижний
00:28:31
резонанс можно определить двумя способами:
00:28:34
первый резонанс - это частота, на
00:28:37
которой индуктивные и емкостные
00:28:38
реактивные сопротивления
00:28:39
равны,
00:28:43
второй - Резонансная частота — это точка
00:28:46
в последовательной комбинации l и c,
00:28:48
где импеданс, обусловленный их
00:28:50
объединенными реагентами, минимален,
00:28:54
а в параллельной комбинации это
00:28:56
точка, где импеданс максимален.
00:29:10
Эффект высокого или низкого импеданса при
00:29:12
резонансе можно проиллюстрировать на рисунке многими
00:29:14
способами,
00:29:16
например, мой голос был записан
00:29:18
на пленку таким образом,
00:29:19
что всем частотам от 30 до 10 000
00:29:21
циклов уделяется одинаковое внимание
00:29:24
или, как это обычно выражается, отклик,
00:29:28
но если где-то в
00:29:30
цепи записи вставлены серии
00:29:32
l и c комбинация резонансная на частоте 1000
00:29:35
циклов,
00:29:37
импеданс на этой частоте будет
00:29:38
достаточно низким, чтобы частично замкнуть мой
00:29:41
голос на частотах около
00:29:43
тысячи циклов,
00:29:46
когда переключатель замкнут,
00:29:49
качество моего голоса заметно меняется, как
00:29:52
показывает кривая отклика почему это
00:29:54
происходит, это происходит
00:29:56
из-за фильтрации
00:29:58
частот около
00:30:00
тысячи циклов,
00:30:02
когда переключатель разомкнут, мой голос
00:30:06
снова звучит нормально,
00:30:07
аналогичным образом в цепь можно было бы вставить
00:30:11
параллельную комбинацию CL, также настроенную
00:30:14
на тысячу циклов
00:30:16
эта комбинация обеспечивает высокий
00:30:18
импеданс вблизи резонанса
00:30:21
и низкий импеданс на всех других
00:30:22
частотах,
00:30:24
когда переключатель замкнут, который управляет
00:30:26
этой комбинацией c
00:30:27
l очевидно совершенно другое качество воспроизведения голоса,
00:30:32
это потому, что все частоты, кроме
00:30:34
тех, которые находятся вблизи места жительства,
00:30:36
рассеиваются
00:30:37
тогда чистый отклик представляет собой лишь очень
00:30:39
узкую полосу частот около
00:30:41
тысячи циклов,
00:30:42
обеспечивающую качество, мало чем отличающееся от ранних
00:30:44
телефонов.
00:30:48
Он резко контрастирует с
00:30:50
кривой отклика, обычно используемой для современного
00:30:52
воспроизведения звука с
00:30:59
комбинацией кинофильмов rc и l, используемой в такие
00:31:02
методы называются фильтрами и могут принимать форму
00:31:05
эквалайзеров,
00:31:06
компенсаторов, регуляторов тембра и шумовых
00:31:08
фильтров.
00:31:10
Очень важным применением параллельных
00:31:12
резонансных комбинаций RCL
00:31:14
является так называемая настроенная схема, используемая при
00:31:17
радиопередаче
00:31:18
и приеме, поскольку значения реактивного сопротивления
00:31:21
c
00:31:22
и l определяют резонансная частота,
00:31:24
очевидно, что при изменении значений
00:31:26
либо c,
00:31:27
либо l резонансная частота будет
00:31:30
меняться
00:31:45
при настройке радиоприемника l обычно
00:31:47
остается постоянной,
00:31:48
а значение c изменяется, вообще говоря,
00:31:52
максимальное практическое изменение
00:31:54
емкости при заданной индуктивности
00:31:56
позволит изменить резонансную
00:31:58
частоту в соотношении три к одному
00:32:00
или в случае радиовещательного приемника
00:32:03
с пятисот пятидесяти килогерц
00:32:05
до полутора тысяч килогерц.

Описание:

Browse our products on Amazon: https://www.amazon.com/s?k=Periscope+Film+LLC&i=stripbooks&camp=1789&creative=9325 Love our channel? Help us save and post more orphaned films! Support us on Patreon: https://www.patreon.com/PeriscopeFilm Even a really tiny contribution can make a difference. Made by the Burton Holmes Films, Inc. during WWII, RCL Part One and Part Two are b&w educational films made to train Radio Technicians for the U.S. Navy. The film was number MN-1540c and officially referred to as "Resistance and Capacitance RCL" and described this way: "Current and voltage in relation to time. Voltage and current curves. How current and voltage leads current in different instances, and relation of current and voltage. Graphic methods measuring voltage at source, addition of phase components, and effect of impedance on resistance." The film uses a variety of techniques to present information, including live action, animation, graphs, and combinations of live action and animation. It discusses capacitors, inductors, radio apparatus, alternating current, and, in part two, the addition of phase components, resonance and frequency, and impedance, and a demonstration of audio filtration is shown. Copyright is 1944. Opening titles: United States Navy Training Film - Radio Technician Training Series RCL Part 1 (:06-:26). A man holds a capacitor, which is a device that stores electrical energy in an electric field. An Inductor is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. A capacitor charge is explained and shown in a diagram. Condenser drained of its charge is explained. A current with a charge or a discharge is explained (:27-2:12). Charge and discharge currents. Recharge curve. A current in relation to time is shown via a diagram. Voltage in relation to time (2:13-4:04). Volts and amperes. Voltage increase, current decreases. Title: Voltage Curves and Current Curves. Battery voltage, current curve, condenser voltage (4:05-6:41). Alternating battery voltage graph, a line moves and is explained. A sine wave is explained and shown on an oscilloscope. A pendulum. A balance wheel of a watch (6:42-8:21). A sine wave sound is reproduced with a musical quality. Inductive circuit is explained and shown on a diagram. Capacitive circuit (8:22-10:04). Title: Phase relations of Current and Voltage. Sign graph shows voltage and current in phase. Different phases for current and voltage are explained (10:05-12:51). End credits (12:52-13:11). Part 2 (13:12-13:20(: Addition of Phase Components. Different circuits are explained. OHMS, an ohm is the SI derived unit of electrical resistance. Volts are dropped and measured (13:21-15:25). Sine waves. A compass is used for writing and charting on the graph. A three and four volt sine wave. Ohms Law. Four volt peak (15:26-17:22). Hand uses a compass and writes on a graph. Voltage meter (17:23-18:32). Title: There is another method of adding out-of-phase voltages. A voltage cycle shown as a wheel. Resistance voltage. Inductive voltage leads resistance voltage is explained and shown. A line is drawn with a ruler (18:33-20:12). Sailor sits at a table using a ruler. A right angle is drawn. A straight line is then drawn and makes a triangle. Volt meter moves (20:13-22:07). A book is opened and it shows an example of the theorem of Pythagoras: the theorem attributed to Pythagoras shows that the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides. Impedance is the effective resistance of an electric circuit or component to alternating current, arising from the combined effects of ohmic resistance and reactance (22:08-23:55). IZ squared + IR squared + IX squared is written, the I's are then taken out. Frequency increases, reactance increases (23:56-25:42). Graphs on frequency. Inductive reactance. Dotted line moves through a graph. Impedance (25:43-27:42). Circuit impedance. Graphs with straight lines and dotted lines, this is explained (27:43-29:01). Title: The effect of Impedance at Resonance. A sailor explains audio filtration using his voice, which is being recorded through a ribbon microphone. At resonance the impedance of the circuit is equal to the resistance value as Z = R. ... At high frequencies the series circuit is inductive as: XL Greater Than XC , this gives the circuit a lagging power factor. The high value of current at resonance produces very high values of voltage across the inductor and capacitor. Inside a vacuum tube type radio transmitter (29:02-32:08). End credits (32:09-32:54). This film is part of the Periscope Film LLC archive, one of the largest historic military, transportation, and aviation stock footage collections in the USA. Entirely film backed, this material is available for licensing in 24p HD, 2k and 4k. For more information visit https://stock.periscopefilm.com/

Готовим варианты загрузки

popular icon
Популярные
hd icon
HD видео
audio icon
Только звук
total icon
Все форматы
* — Если видео проигрывается в новой вкладке, перейдите в неё, а затем кликните по видео правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить видео как..."
** — Ссылка предназначенная для онлайн воспроизведения в специализированных плеерах

Вопросы о скачивании видео

mobile menu iconКак можно скачать видео "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384"?mobile menu icon

  • Сайт http://unidownloader.com/ — лучший способ скачать видео или отдельно аудиодорожку, если хочется обойтись без установки программ и расширений. Расширение UDL Helper — удобная кнопка, которая органично встраивается на сайты YouTube, Instagram и OK.ru для быстрого скачивания контента.

  • Программа UDL Client (для Windows) — самое мощное решение, поддерживающее более 900 сайтов, социальных сетей и видеохостингов, а также любое качество видео, которое доступно в источнике.

  • UDL Lite — представляет собой удобный доступ к сайту с мобильного устройства. С его помощью вы можете легко скачивать видео прямо на смартфон.

mobile menu iconКакой формат видео "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384" выбрать?mobile menu icon

  • Наилучшее качество имеют форматы FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) и 8K (4320p). Чем больше разрешение вашего экрана, тем выше должно быть качество видео. Однако следует учесть и другие факторы: скорость скачивания, количество свободного места, а также производительность устройства при воспроизведении.

mobile menu iconПочему компьютер зависает при загрузке видео "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384"?mobile menu icon

  • Полностью зависать браузер/компьютер не должен! Если это произошло, просьба сообщить об этом, указав ссылку на видео. Иногда видео нельзя скачать напрямую в подходящем формате, поэтому мы добавили возможность конвертации файла в нужный формат. В отдельных случаях этот процесс может активно использовать ресурсы компьютера.

mobile menu iconКак скачать видео "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384" на телефон?mobile menu icon

  • Вы можете скачать видео на свой смартфон с помощью сайта или pwa-приложения UDL Lite. Также есть возможность отправить ссылку на скачивание через QR-код с помощью расширения UDL Helper.

mobile menu iconКак скачать аудиодорожку (музыку) в MP3 "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384"?mobile menu icon

  • Самый удобный способ — воспользоваться программой UDL Client, которая поддерживает конвертацию видео в формат MP3. В некоторых случаях MP3 можно скачать и через расширение UDL Helper.

mobile menu iconКак сохранить кадр из видео "U.S. NAVY WWII RADIO TECHNICIAN TRAINING FILMS INDUCTANCE & CAPACITANCE PHASE COMPONENTS 46384"?mobile menu icon

  • Эта функция доступна в расширении UDL Helper. Убедитесь, что в настройках отмечен пункт «Отображать кнопку сохранения скриншота из видео». В правом нижнем углу плеера левее иконки «Настройки» должна появиться иконка камеры, по нажатию на которую текущий кадр из видео будет сохранён на ваш компьютер в формате JPEG.

mobile menu iconСколько это всё стоит?mobile menu icon

  • Нисколько. Наши сервисы абсолютно бесплатны для всех пользователей. Здесь нет PRO подписок, нет ограничений на количество или максимальную длину скачиваемого видео.