Skip to content
Урок 4. Три характера: R, L и C в переменном токе

Урок 4. Три характера: R, L и C в переменном токе

Прошлый урок: научились видеть сдвиг фаз. Сегодня узнаем, кто именно его создаёт.

1. Крючок (10 секунд)

Три детали лежат рядом: резистор, катушка, конденсатор. Подаём на каждую один и тот же синус. И они ведут себя совершенно по-разному:

  • резистор — послушно, ток шагает в ногу с напряжением;
  • катушка — тормозит ток, он отстаёт на 90°;
  • конденсатор — торопит ток, он забегает вперёд на 90°.

Мало того — катушка и конденсатор меняют своё сопротивление в зависимости от частоты. Сегодня познакомимся с этими тремя характерами и увидим их на скопе.

2. Сквозная метафора: три характера в цепи

  • Резистор — работяга. Что дали, то и делает, без задержек. Ток и напряжение у него всегда синхронны. Всю энергию честно превращает в тепло.
  • Катушка — тормоз (ленивый силач). Не любит, когда ток меняется, сопротивляется рывкам. Поэтому ток за напряжением не поспевает — отстаёт. Энергию не тратит: накопил в магнитном поле и вернул.
  • Конденсатор — торопыга. Пока напряжение только собирается расти, ток уже рванул заряжать пластины. Поэтому ток опережает напряжение. Тоже энергию не тратит: набрал заряд и отдал.

Держим этих троих в голове весь урок.

3. Ядро без воды

3.1. Резистор — всё в фазе

У резистора в цепи переменного тока — никаких сюрпризов. Работает закон Ома, частота на сопротивление не влияет:

ZR=R Z_R = R
  • ZRZ_R — импеданс резистора, Ом
  • RR — сопротивление, Ом

Ток и напряжение в фазе (сдвиг 0°). Коэффициент мощности cos0°=1\cos 0° = 1 — резистор реально потребляет энергию и греется. PAC=PDCP_{AC} = P_{DC}.

3.2. Катушка — реактивное сопротивление, ток отстаёт

Катушка сопротивляется изменению тока (наводит встречную ЭДС). Её сопротивление переменному току называют индуктивным реактивным сопротивлением XLX_L:

XL=2πfL X_L = 2\pi f L
  • XLX_L — индуктивное реактивное сопротивление, Ом
  • ff — частота, Гц
  • LL — индуктивность, Генри (Гн)
  • 2π2\pi — радиан в обороте

Ключевое: чем выше частота — тем больше XLX_L. На постоянном токе (f = 0) катушка — почти «проводок» (короткое замыкание), на очень высокой частоте — почти «обрыв».

Фаза: ток отстаёт от напряжения на 90°. Мнемоника «ELI»: E (напряжение) раньше I (тока) в L (катушке).

Мощность: cos90°=0\cos 90° = 0 → чистая катушка не потребляет энергию, только качает её туда-сюда через магнитное поле.

3.3. Конденсатор — реактивное сопротивление, ток опережает

Конденсатор сопротивляется изменению напряжения. Его сопротивление переменному току — ёмкостное реактивное сопротивление XCX_C:

XC=12πfC X_C = \frac{1}{2\pi f C}
  • XCX_C — ёмкостное реактивное сопротивление, Ом
  • ff — частота, Гц
  • CC — ёмкость, Фарад (Ф)

Ключевое (всё наоборот от катушки): чем выше частота — тем меньше XCX_C. На постоянном токе (f = 0) конденсатор — «обрыв» (не пропускает), на высокой частоте — почти «проводок».

Фаза: ток опережает напряжение на 90°. Мнемоника «ICE»: I (ток) раньше E (напряжения) в C (конденсаторе).

Мощность: снова cos90°=0\cos 90° = 0 → чистый конденсатор не потребляет энергию, качает её через электрическое поле.

Вся суть одной таблицей.

ДетальСопротивлениеЗависит от f?Фаза токаГреется?
R (работяга)RRнетв фазе (0°)да
L (тормоз)XL=2πfLX_L=2\pi f Lрастёт с fотстаёт на 90° (ELI)нет
C (торопыга)XC=12πfCX_C=\dfrac{1}{2\pi f C}падает с fопережает на 90° (ICE)нет
ТБ. Работаем на низком напряжении. Осторожно: катушка при резком отключении тока даёт всплеск напряжения (та самая встречная ЭДС) — не удивляйся щелчку/искре, ставь защитный диод. Сеть 220 В — не трогаем.

4. Концептуальный чек-ап

  1. У какой детали сопротивление растёт с частотой, а у какой падает?
  2. Ток опережает напряжение на 90°. Это катушка или конденсатор?
  3. Почему чистая катушка и чистый конденсатор не греются, а резистор греется?
  4. Что сделает конденсатор с постоянным током (f = 0)? А катушка?
  5. Расшифруй «ELI» и «ICE» — что раньше, ток или напряжение?

5. Разбор задачи по шагам

Дано: катушка L=0,1L = 0{,}1 Гн и конденсатор C=10C = 10 мкФ. Частота f=50f = 50 Гц. Найти XLX_L и XCX_C.

Индуктивное сопротивление

XL=2πfL=2π500,131,4 Ом X_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}1 \approx 31{,}4\ \text{Ом}

Ёмкостное сопротивление

XC=12πfC=12π5010106318 Ом X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10\cdot10^{-6}} \approx 318\ \text{Ом}

Что будет при росте частоты в 10 раз (f = 500 Гц)

XL314 Ом (вырос в 10 раз),XC31,8 Ом (упал в 10 раз) X_L \approx 314\ \text{Ом (вырос в 10 раз)}, \qquad X_C \approx 31{,}8\ \text{Ом (упал в 10 раз)}

Вывод: катушка и конденсатор реагируют на частоту зеркально. Это и есть ключ к фильтрам и резонансу (уроки 5–6).

6. Практика на верстаке

Сборка 1 — Резистор: ток в ногу (обязательная)

Что собрать: синус 1 кГц → резистор + маленький токоизмерительный резистор (шунт). Канал 1 скопа — напряжение, канал 2 — ток (по шунту).

Что увидеть: обе волны идут синхронно, пики совпадают. Сдвиг фаз ноль — эталон «в фазе».

Сборка 2 — Катушка тормозит, частота душит

Что собрать: генератор → катушка (например, 10–100 мГн) последовательно с шунтом → скоп на напряжение и ток.

Что увидеть/измерить: ток отстаёт от напряжения (проверка «ELI»). Крути частоту вверх — ток слабеет: XLX_L растёт, катушка всё сильнее «душит» ток.

Сломать / довести до предела: загони частоту очень высоко — ток почти исчезнет (катушка ≈ обрыв). Опусти к DC — ток максимальный (катушка ≈ проводок).

Сборка 3 — Конденсатор торопится, частота открывает

Что собрать: генератор → конденсатор (например, 100 нФ) последовательно с шунтом → скоп.

Что увидеть/измерить: ток опережает напряжение (проверка «ICE»). Крути частоту вверх — ток растёт: XCX_C падает, конденсатор всё легче пропускает.

Сломать: подай постоянку — ток прекратится (конденсатор ≈ обрыв). Полная противоположность катушке.

Сборка 4 — Слышимый фильтр (продвинутая)

Что собрать: музыку/тон с ESP32-DAC через конденсатор на динамик, затем через катушку на другой.

Что услышать: через конденсатор проходят высокие (звонко), через катушку — низкие (глухо). Частотный характер XCX_C и XLX_L — на слух. Готовый мостик к фильтрам урока 5.

7. Разноуровневые задания

  1. Напиши формулы XLX_L и XCX_C с расшифровкой букв и единицами.
  2. Тест: ток опережает напряжение на 90° — это (а) резистор (б) катушка (в) конденсатор.

8. Итог урока (30 секунд)

Три характера: резистор-работяга (в фазе, греется), катушка-тормоз (ток отстаёт, «ELI», сопротивление растёт с частотой), конденсатор-торопыга (ток опережает, «ICE», сопротивление с частотой падает). Реактивные элементы энергию не тратят — качают. Сегодня мы увидели каждый характер на скопе и услышали фильтры ушами.

Домашнее (ведёт к уроку 5). В реальной катушке всегда есть и сопротивление провода. Значит R и L сидят в цепи вместе. Их сопротивления нельзя просто сложить — они под углом 90°. Подумай: как сложить «60 на север и 80 на восток»? С этого начнём — RL и RC, складываем по Пифагору.

Дополнительные вопросы