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周波数が2倍になると、抵抗はどうなりますか?

抵抗と周波数の関係は、私たちが話しているコンポーネントのタイプに依存します。

1。抵抗器:

* 理想的な抵抗: 抵抗は独立です 周波数の。 理想的な抵抗器は、すべての周波数で同じ抵抗を持ちます。

* 実際の抵抗器: 実際の抵抗器には、寄生性容量とインダクタンスがあります。これらの寄生的な要素は、より高い周波数でより重要になり、変化に対する抵抗がわずかに 周波数で。

2。コンデンサ:

* 容量性リアクタンス: コンデンサには、容量性反応性(XC)と呼ばれる特性があり、これは周波数に反比例します。

* xc =1 /(2πfc)ここで、fは周波数、cは静電容量です。

* 周波数が2倍になると、容量性リアクタンスが半分になります。

* リアクタンスはAC回路の抵抗のように作用するため、周波数を2倍にすると、コンデンサが提供する「抵抗」の半分につながります。

3。インダクタ:

* 誘導反応性: インダクタには、周波数に直接比例する誘導反応性(XL)があります。

* xl =2πflここで、fは周波数、lはインダクタンスです。

* 周波数が2倍になると、誘導反応性が2倍になります。

* したがって、周波数を2倍にすると、インダクタが提供する「抵抗」が2倍になります。

要約:

* 抵抗器: ほとんどが頻度の影響を受けず、実際の抵抗器の寄生的要素によるわずかな変化があります。

* コンデンサ: 抵抗(リアクタンス)は、周波数が増加すると減少します。

* インダクタ: 抵抗(リアクタンス)は、周波数が増加するにつれて増加します。

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