STROMEN SPANNINGEN EN IMPEDANTIE jj0301006 LUICIUR LUICIUR Voor



























![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-28.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] Xc 2 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] Xc 2](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-29.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-30.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-31.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-32.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-33.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-34.jpg)
![LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1](https://slidetodoc.com/presentation_image_h2/61f9b65b070678fa722feb9e5e5acb44/image-35.jpg)

























- Slides: 60
STROMEN , SPANNINGEN EN IMPEDANTIE jj_03_01_006
LUICIUR
LUICIUR • Voor spoelen geldt:
LUICIUR • Voor spoelen geldt: • U = 90 graden voor op I
LUICIUR • Voor spoelen geldt: • U = 90 graden voor op I
LUICIUR • Voor spoelen geldt: • U = 90 graden voor op I
LUICIUR
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A.
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door L 1 en L 2
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door L 1 en L 2 SERIE
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door L 1 en L 2 • UL 1=IL 1*Xl 1 1*3= 3 V SERIE
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door L 1 en L 2 • UL 1=IL 1*Xl 1 1*3= 3 V • UL 2=IL 2*Xl 2 1*7= 7 V SERIE
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door L 1 en L 2 • UL 1=IL 1*Xl 1 1*3= 3 V • UL 2=IL 2*Xl 2 1*7= 7 V • Samen weer 10 V SERIE
LUICIUR • Lt=L 1+L 2 3 +7=10 Ω • U=I*Xl dus I=U/Xl 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door L 1 en L 2 • UL 1=IL 1*Xl 1 1*3= 3 V • UL 2=IL 2*Xl 2 1*7= 7 V • Samen weer • Z=U/It Z=10/1= 10 V 10 Ω SERIE
LUICIUR
LUICIUR • De spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders.
LUICIUR • De spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders. • Mogen net als weerstanden behandeld worden.
LUICIUR
LUICIUR • Voor condensatoren geldt:
LUICIUR • Voor condensatoren geldt: • I = 90 graden voor op U
LUICIUR • Voor condensatoren geldt: • I = 90 graden voor op U
LUICIUR • Voor condensatoren geldt: • I = 90 graden voor op U
LUICIUR
LUICIUR •
LUICIUR •
LUICIUR • =21 n. F.
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ.
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =53. 1 KΩ. =22. 7 KΩ.
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ. Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =22. 7 KΩ. samen = 75. 8 KΩ
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ. Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =22. 7 KΩ. samen = 75. 8 KΩ • I=U/Rt 10/75. 8 K= 132 µA.
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ. Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =22. 7 KΩ. samen = 75. 8 KΩ • I=U/Rt 10/75. 8 K= 132 µA. UC 1= It*Xc 1= 132 exp-6 * 53. 1 exp 3= 7 Volt
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ. Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =22. 7 KΩ. samen = 75. 8 KΩ • I=U/Rt 10/75. 8 K= 132 µA. UC 1= It*Xc 1= 132 exp-6 * 53. 1 exp 3= 7 Volt UC 2= It*Xc 2= 132 exp-6 * 22. 7 exp 3= 3 Volt
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ. Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =22. 7 KΩ. samen = 75. 8 KΩ • I=U/Rt 10/75. 8 K= 132 µA. UC 1= It*Xc 1= 132 exp-6 * 53. 1 exp 3= 7 Volt UC 2= It*Xc 2= 132 exp-6 * 22. 7 exp 3= 3 Volt samen weer 10 Volt.
LUICIUR • =21 n. F. • Xc 1 = 1/ [2*pi*f*C 1] =53. 1 KΩ. Xc 2 = 1/ [2*pi*f*C 2] =22. 7 KΩ. samen = 75. 8 KΩ • I=U/Rt 10/75. 8 K= 132 µA. UC 1= It*Xc 1= 132 exp-6 * 53. 1 exp 3= 7 Volt UC 2= It*Xc 2= 132 exp-6 * 22. 7 exp 3= 3 Volt samen weer 10 Volt. • Z= U / It = 10 / 132 exp-6 =75. 8 KΩ.
LUICIUR
LUICIUR • Ct=C 1+C 2 30+70=100 n. F.
LUICIUR • Ct=C 1+C 2 • . 30+70=100 n. F.
LUICIUR • Ct=C 1+C 2 • 30+70=100 n. F. =16 KΩ.
LUICIUR • Ct=C 1+C 2 • • I=U/Xc 30+70=100 n. F. =16 KΩ. = 10/ 16 exp 3 = 625 µA.
LUICIUR • Ct=C 1+C 2 • • I=U/Xc ` Z= U / It 30+70=100 n. F. =16 KΩ. = 10/ 16 exp 3 = 625 µA. = 10 / 625 exp-6 =16 KΩ.
LUICIUR
LUICIUR • Voor weerstanden geldt:
LUICIUR • Voor weerstanden geldt: • U = in fase met I
LUICIUR • Voor weerstanden geldt: • U = in fase met I
WEERSTAND SERIE
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 3+7=10 Ω.
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 • U=I*R 3+7=10 Ω. , dus I=U/R 10/10=1 A.
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 • U=I*R 3+7=10 Ω. , dus I=U/R 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door R 1 en R 2 SERIE
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 • U=I*R 3+7=10 Ω. , dus I=U/R 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door R 1 en R 2 • Ur 1=IR 1*R 1 1*3= 3 V SERIE
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 • U=I*R 3+7=10 Ω. , dus I=U/R 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door R 1 en R 2 • Ur 1=IR 1*R 1 Ur 2=IR 2*R 2 1*3= 3 V 1*7= 7 V SERIE
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 • U=I*R 3+7=10 Ω. , dus I=U/R 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door R 1 en R 2 • Ur 1=IR 1*R 1 Ur 2=IR 2*R 2 Samen weer 1*3= 3 V 1*7= 7 V 10 V SERIE
WEERSTAND SERIE • Rt=R 1+R 2 • U=I*R 3+7=10 Ω. , dus I=U/R 10/10=1 A. • De 1 Ampère loopt door R 1 en R 2 • Ur 1=IR 1*R 1 Ur 2=IR 2*R 2 Samen weer • Z=U/It 1*3= 3 V 1*7= 7 V 10 V Z=10/1= 10 Ω. SERIE
WEERSTAND PARALLEL
WEERSTAND PARALLEL • De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders.
WEERSTAND PARALLEL • De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders. • I 1=U 1/R 1 10/10= 1 A
WEERSTAND PARALLEL • De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders. • I 1=U 1/R 1 I 2=U 2/R 2 10/10= 10/5 = 1 2 A A
WEERSTAND PARALLEL • De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders. • I 1=U 1/R 1 I 2=U 2/R 2 I 3=U 3/R 3 10/10= 10/5 = 10/20= 1 A 2 A 0. 5 A
WEERSTAND PARALLEL • De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders. • I 1=U 1/R 1 10/10= 1 I 2=U 2/R 2 10/5 = 2 I 3=U 3/R 3 10/20= 0. 5 It=I 1+I 3= 1+2+0. 5= 3. 5 A A
WEERSTAND PARALLEL • De Spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders. • I 1=U 1/R 1 10/10= 1 I 2=U 2/R 2 10/5 = 2 I 3=U 3/R 3 10/20= 0. 5 It=I 1+I 3= 1+2+0. 5= 3. 5 • Z=U/It Z=10/3. 5= 2. 86 Ω A A