{"id":26,"date":"2021-07-24T05:23:00","date_gmt":"2021-07-24T05:23:00","guid":{"rendered":"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/2020\/01\/19\/rumus-impedansi-dan-admitansi-rangkaian-ac\/"},"modified":"2024-12-29T03:14:00","modified_gmt":"2024-12-29T03:14:00","slug":"rumus-impedansi-dan-admitansi-rangkaian-ac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rumus-impedansi-dan-admitansi-rangkaian-ac\/","title":{"rendered":"Rumus Impedansi dan Admitansi Rangkaian Listrik"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Impedansi dan reaktansi beserta dengan impedansi dan admitansi terdengar asing bagi beberapa orang yang belum mempelajari rangkaian listrik tingkat lanjut. Impedansi sering digunakan pada analisis rangkaian listrik sama halnya resistansi pada rangkaian dc. Perbedaan keduanya adalah, impedansi memiliki nilai dan fasa, sedangkan resistansi hanya memiliki nilai. Sekarang kita akan mempelajari impedansi vs reaktansi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pastikan kalian telah membaca rangkaian ac terlebih dahulu.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-large-font-size wp-block-heading\">Definisi Impedansi<\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari postingan sebelumnya tentang sinusoidal dan fasor, kita sudah mempelajari hubungan tegangan-arus untuk tiga elemen pasif R, L, dan C sebagai berikut<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 48px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (1) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-8994cf16d9d6b0e54cac9a32eb6be02f_l3.png\" height=\"48\" width=\"314\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#86;&#61;&#82;&#73;&#44;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#86;&#61;&#106;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#76;&#73;&#44;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#86;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#73;&#125;&#123;&#106;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persamaan ini dapat ditulis dalam perbandingan tegangan fasor terhadap arus fasor seperti di bawah<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 48px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (2) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-0fcc7be5bc7cccebcb849d1e6a1dcf9a_l3.png\" height=\"48\" width=\"305\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#86;&#125;&#123;&#73;&#125;&#61;&#82;&#44;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#86;&#125;&#123;&#73;&#125;&#61;&#106;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#76;&#44;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#86;&#125;&#123;&#73;&#125;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#106;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari ketiga persamaan ini, kita peroleh Hukum Ohm dalam bentuk fasor untuk semua jenis elemen yaitu<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 44px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (3) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-474c84cfb0994fde038bc7087503f211_l3.png\" height=\"44\" width=\"197\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#90;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#86;&#125;&#123;&#73;&#125;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#92;&#109;&#98;&#111;&#120;&#123;&#111;&#114;&#125;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#86;&#61;&#90;&#73;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dimana Z adalah nilai yang bergantung pada frekuensi dikenal dengan impedansi, diukur dalam \u03a9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Impedansi Z suatu rangkaian adalah rasio tegangan fasor V terhadap arus fasor, diukur dalam ohm (\u03a9). Impedansi menunjukkan perlawanan rangkaian terhadap arus sinusoidal yang mengalir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Walaupun impedansi adalah rasio antara dua fasor, impedansi bukanlah fasor karena impedansi tidak memberikan respon terhadap nilai yang bervariasi secara sinusoidal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-large-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#cf2e2e\" class=\"tadv-color\">Impedansi vs Reaktansi vs Resistansi<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Seperti yang terlihat pada judul, kita kan mempelajari perbedaan antara impedansi vs reaktansi. Rangkaian AC lebih sulit untuk dianalisa jika dibandingkan rangkaian dc karena arus yang mengalir dalam dua arah. Rangkaian dc memiliki arus yang mengalir dari polaritas positif ke negatif, sedangkan rangkaian ac memiliki arus yang mengalir dari polaritas positif ke negatif lalu polaritas negatif ke positif dan seterusnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak hanya arah arus yang harus diperhatikan, kita juga harus memperhatikan frekuensi tegangan dan arus. Kita memiliki resistansi untuk rangkaian dc dan impedansi untuk rangkaian ac. Impedansi adalah gabungan antara resistansi dan reaktansi.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-406\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-example.png\" alt=\"contoh impedansi\" width=\"224\" height=\"220\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Impedansi adalah gabungan antara resistansi dan reaktansi<\/strong>, berlaku untuk kapasitansi dan induktansi. Impedansi terdiri dari bilangan kompleks (bagian real dan imajiner). Bagian real adalah resistansi dan bagian imajiner adalah reaktansi. Hasil impedansi memiliki nilai dan fasa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika resistansi adalah gesekan terhadap arus listrik, maka impedansi adalah gesekan terhadap perubahan arus dalam rangkaian. Seperti resistansi, impedansi juga diukur dalam ohm.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Impedansi lebih sulit dianalisis karena harus melakukan perhitungan terhadap <a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rumus-induktansi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">induktansi<\/a> dan kapasitansi dengan nilai frekuensi yang bervariasi untuk tegangan dan arus. Kesimpulannya, impedansi bergantung pada frekuensi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita dapat membagi impedansi menjadi dua bagian penting:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Resistansi, R merupakan bagian real (sebuah konstanta tidak bergantung pada frekuensi), muncul karena adanya resistor dalam rangkaian.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reaktansi, X merupakan bagian imajiner (sebuah bilangan kompleks bergantung pada frekuensi), muncul karena adanya kapasitor dan\/atau induktor dalam rangkaian.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-408\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-formula-300x185.png\" alt=\"rumus impedansi\" width=\"300\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-formula-300x185.png 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-formula-768x473.png 768w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-formula-450x277.png 450w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-formula-780x480.png 780w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-formula.png 876w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk kapasitansi dan induktansi akan menghasilkan pergeseran fasa antara tegangan dan arus. Untuk memperoleh impedansi dari resistansi dan reaktansi, kita dapat menjumlahkannya dengan cara vektor seperti gambar di atas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita akan menggunakan elemen penting di bawah ketika menghitung impedansi (Z) dalam rangkaian ac:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Resistansi (R)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Kapasitansi (C)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Induktansi (L)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Frekuensi (f)<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 38px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-568d56383fc551b634e02b0883b82121_l3.png\" height=\"38\" width=\"146\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#61;&#92;&#115;&#113;&#114;&#116;&#123;&#82;&#94;&#123;&#50;&#125;&#43;&#88;&#95;&#123;&#84;&#125;&#94;&#123;&#50;&#125;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dimana:<br>Z&nbsp; &nbsp;= nilai impedansi (\u03a9)<br>X<sub>T <\/sub>= reaktansi total (X<sub>L<\/sub>-X<sub>C<\/sub>)<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 44px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-24617d5e1f6882e09d8900424aabb4e5_l3.png\" height=\"44\" width=\"147\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#92;&#116;&#104;&#101;&#116;&#97;&#32;&#61;&#32;&#92;&#97;&#114;&#99;&#116;&#97;&#110;&#32;&#40;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#88;&#95;&#123;&#84;&#125;&#125;&#123;&#82;&#125;&#41;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u03b8 = fasa impedansi (derajat)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-medium-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#0693e3\" class=\"tadv-color\">Impedansi Resistor<\/span><\/h3>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimana kita menganalisa resistor pada rangkaian ac tidak berbeda dari rangkaian dc. Karena resistansi hanya memiliki nilai real sehingga kita hanya perlu menggunakan Hukum Ohm dasar. Jadi impedansi resistor adalah:<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 18px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-8eedbc6450af0f1cff23e4e6edcccfaa_l3.png\" height=\"18\" width=\"71\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#95;&#123;&#82;&#125;&#61;&#82;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dimana:<br>Z<sub>R<\/sub> = impedansi resistor<br>R&nbsp; &nbsp;= resistansi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resistansi tidak menghasilkan pergeseran fasa karena tidak memiliki nilai imajiner, sehingga tegangan dan arus akan memiliki fasa yang sama. Dapat kalian lihat pada grafik di bawah:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-411\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/resistor-impedance-300x130.png\" alt=\"impedansi resistor\" width=\"300\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/resistor-impedance-300x130.png 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/resistor-impedance-768x334.png 768w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/resistor-impedance-450x196.png 450w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/resistor-impedance-780x339.png 780w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/resistor-impedance.png 807w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Resistansi, elemen rangkaian yang mencegah arus untuk mengalir<\/strong> &#8211; Untuk mengontrol resistansi dalam rangkaian, kita memerlukan resistor. Elemen ini dapat ditemukan di rangkaian dc dan ac. Resistor akan menghasilkan panas pada elemen sebagai ganti mencegah energi dalam rangkaian hingga tingkat tertentu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resistansi dapat dinyatakan dalam,<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 44px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-e1752cdaf7c848428120ffaac0ca0d95_l3.png\" height=\"44\" width=\"64\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#82;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#86;&#125;&#123;&#73;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-medium-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#0693e3\" class=\"tadv-color\">Reaktansi, X<\/span><\/h3>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Reaktansi, elemen rangkaian yang melawan perubahan arus<\/strong> &#8211; Reaktansi, diwakili oleh X, adalah elemen yang berlawanan dengan induktansi dan kapasitansi. Pengukuran nilai ini bergantung pada frekuensi dalam rangkaian. Reaktansi juga diukur dalam ohm (\u03a9) seperti resistansi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengontrol reaktansi dalam rangkaian, kita memerlukan induktor dan kapasitor. Elemen ini berguna untuk rangkaian ac dimana frekuensi memiliki peran. Ketika rangkaian memiliki reaktansi, ini mengubah pergeseran fasa antara tegangan dan arus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Reaktansi muncul ketika ada induktor dan\/atau kapasitor dalam rangkaian. Jadi, kita membagi reaktansi menjadi dua bagian:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reaktansi induktif, X<sub>L<\/sub><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reaktansi kapasitif, X<sub>C<\/sub><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"has-large-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#cf2e2e\" class=\"tadv-color\">Rumus Reaktansi Induktif, XL<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Reaktansi induktif, X<sub>L<\/sub> akan bernilai rendah jika frekuensi bernilai rendah dan kebalikannya, akan bernilai tinggi jika frekuensi bernilai tinggi. Ketika ada di rangkaian dc dimana frekuensi bernilai nol (rangkaian steady-state), nilai X<sub>L<\/sub> akan nol ohm. Hal ini berarti arus dc melewati induktor seluruhnya dan menahan arus ac frekuensi tinggi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Reaktansi induktif adalah reaktansi dari induktor yang berada dalam rangkaian<\/strong>. Jika reaktansi induktif muncul dalam rangkaian, energi akan disimpan dalam bentuk medan magnetik. Bentuk gelombang arus tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat ketika induktor ada di dalam rangkaian. Elemen ini disebabkan oleh komponen yang terbuat dari konduktor melingkar seperti coil. Contoh termudah adalah trafo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 19px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-692fb15a72810728218f755595e73dd3_l3.png\" height=\"19\" width=\"108\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#88;&#95;&#123;&#76;&#125;&#61;&#50;&#32;&#92;&#112;&#105;&#32;&#102;&#76;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">dimana:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">X<sub>L<\/sub> = reaktansi induktif, diukur dalam ohm (\u03a9)<br><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">f&nbsp; &nbsp; &nbsp;= frekuensi, diukur dalam Hertz (Hz)<br><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">L&nbsp; &nbsp; = induktansi, diukur dalam henry (H)<\/span><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-medium-font-size wp-block-heading\">Impedansi Induktor<\/h3>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan konsep yang sama, induktor memberikan induktansi dalam rangkaian. Komponen ini dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Tidak seperti kapasitor, induktor menyebabkan arus tertinggal oleh tegangan sebesar 90 derajat. Kalian dapat mengamati grafik di bawah:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-416\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/inductor-impedance-300x262.png\" alt=\"impedansi induktor\" width=\"300\" height=\"262\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/inductor-impedance-300x262.png 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/inductor-impedance.png 336w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan kata lain, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Kita dapat menggunakan persamaan di bawah:<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 19px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-5945a955750bad84c4cfbd424b040c9b_l3.png\" height=\"19\" width=\"91\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#95;&#123;&#76;&#125;&#61;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#76;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dimana:<br>Z<sub>L<\/sub> = impedansi induktor<br>\u03c9&nbsp; &nbsp;= 2\u03c0f = frekuensi angular<br>f&nbsp; &nbsp; = frekuensi sinyal<br>L&nbsp; &nbsp;= induktansi<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-large-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#cf2e2e\" class=\"tadv-color\">Rumus Reaktansi Kapasitif, XC<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Nilai reaktansi kapasitif, X<sub>C<\/sub> bernilai tinggi jika frekuensi bernilai rendah dan kebalikannya, bernilai rendah jika frekuensi bernilai tinggi. Untuk rangkaian dc yang memiliki frekuensi nol (rangkaian steady-state), nilai X<sub>C<\/sub> akan tak terhingga. Hal ini berarti arus dc tidak mampu melalui kapasitor tidak seperti arus ac.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Reaktansi kapasitif adalah reaktansi untuk kapasitor yang ada dalam rangkaian<\/strong>. Jika reaktansi kapasitansi ada dalam rangkaian, energi akan disimpan dalam bentuk medan listrik. Bentuk gelombang arus mendahului bentuk gelombang tegangan sebesar 90 derajat ketika terdapat reaktansi kapasitansi di rangkaian. Elemen ini disebabkan oleh komponen yang terbuat dari sepasang piringan konduktor secara paralel dengan sedikit celah di antaranya. Celah ini diisi oleh material dielektrik.<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 47px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-393f3b3f6a877df049f26375da58ef82_l3.png\" height=\"47\" width=\"114\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#88;&#95;&#123;&#67;&#125;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#50;&#32;&#92;&#112;&#105;&#32;&#102;&#67;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dimana:<br>X<sub>C<\/sub> = reaktansi kapasitansi, diukur dalam ohm (\u03a9)<br>f&nbsp; &nbsp; &nbsp;= frekuensi, diukur dalam Hertz (Hz)<br>C&nbsp; &nbsp; = kapasitansi, diukur dalam Farad (F)<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-medium-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#0693e3\" class=\"tadv-color\">Impedansi Kapasitor<\/span><\/h3>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Kapasitor, sebuah komponen yang menghasilkan kapasitansi dalam rangkaian. Komponen ini digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik sementara. Dalam rangkaian ac, komponen ini sering digunakan untuk membuat tegangan tertinggal 90 derajat terhadap arus. Kalian dapat melihatnya pada grafik di bawah:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-419\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/capacitor-impedance.png\" alt=\"impedansi kapasitor\" width=\"291\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/capacitor-impedance.png 291w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/capacitor-impedance-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 291px) 100vw, 291px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seperti yang kita amati di atas, tegangan tertinggal dari arus ketika ada kapasitor dalam rangkaian. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa arus mendahului tegangan untuk komponen ini sebesar 90 derajat. Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan persamaan di bawah:<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 43px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-5083746dc4e57ed36ebbeff029b74ff8_l3.png\" height=\"43\" width=\"115\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#95;&#123;&#67;&#125;&#61;&#45;&#106;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dimana:<br>Z<sub>C<\/sub> = impedansi kapasitor<br>\u03c9&nbsp; &nbsp;= 2\u03c0f = frekuensi angular<br>f&nbsp; &nbsp; = frekuensi sinyal<br>C&nbsp; &nbsp;= kapasitansi<\/p>\n\n\n\n<p>Baca juga : <a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/kode-warna-resistor-10k-ohm\/\">kode warna resistor 10k ohm<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-large-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#cf2e2e\" class=\"tadv-color\">Rumus Impedansi<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Impedansi untuk resistor, induktor, dan kapasitor sudah dapat diperoleh dari Persamaan.(2). Kita juga dapat melihat Tabel.(1) untuk perbandingan impedansi mereka.<\/p>\n<p>Tabel.(1)<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 181px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-b3850eed9b6ed508783aebe327290fdf_l3.png\" height=\"181\" width=\"472\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#38;&#38;&#92;&#109;&#98;&#111;&#120;&#123;&#69;&#108;&#101;&#109;&#101;&#110;&#116;&#125;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#92;&#109;&#98;&#111;&#120;&#123;&#73;&#109;&#112;&#101;&#100;&#97;&#110;&#99;&#101;&#125;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#92;&#109;&#98;&#111;&#120;&#123;&#65;&#100;&#109;&#105;&#116;&#116;&#97;&#110;&#99;&#101;&#125;&#32;&#92;&#92;&#38;&#38;&#82;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#90;&#61;&#82;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#89;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#82;&#125;&#32;&#92;&#92;&#38;&#38;&#76;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#90;&#61;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#76;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#89;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#76;&#125;&#32;&#92;&#92;&#38;&#38;&#67;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#90;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#125;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#38;&#38;&#32;&#89;&#61;&#32;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Dilihat dari tabel di atas, kita perhatikan bahwa Z<sub>L<\/sub> = j\u03c9L dan Z<sub>C<\/sub> = -j\/\u03c9C. Perhatikan dua kasus ekstrim berikut untuk frekuensi angular.<br>Ketika \u03c9 = 0 (contoh untuk rangkaian dc), Z<sub>L<\/sub>= 0 dan Z<sub>C<\/sub> \u2192 \u221e, hal ini membenarkan apa yang telah kita tahu &#8211; bahwa induktor bekerja sebagai short circuit, sedangkan kapasitor bekerja sebagai open circuit.<br>Ketika \u03c9 = \u221e (contoh untuk frekuensi tinggi), Z<sub>L<\/sub> \u2192 \u221e dan Z<sub>C<\/sub> =0, menunjukkan bahwa induktor sebagai open circuit, sedangkan kapasitor sebagai short circuit seperti yang terlihat pada Gambar.(1)<\/p>\n<figure id=\"attachment_422\" aria-describedby=\"caption-attachment-422\" style=\"width: 182px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-422\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/element-impedance-equivalent-192x300.png\" alt=\"impedansi rangkaian\" width=\"192\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/element-impedance-equivalent-192x300.png 192w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/element-impedance-equivalent.png 243w\" sizes=\"auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-422\" class=\"wp-caption-text\">Gambar 1. Rangkaian ekuivalen untuk dc dan frekuensi tinggi: (a)induktor, (b)kapasitor<\/figcaption><\/figure>\n<p>Sebagai besaran kompleks, impedansi dapat ditulis dalam bentuk rectangular yaitu<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 19px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (4) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-512649f361685ff35e61cb7dcfcaa34f_l3.png\" height=\"19\" width=\"112\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#90;&#61;&#82;&#43;&#106;&#88;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>dimana R = Re Z adalah resistansi dan X = Im Z adalah reaktansi. Reaktansi X dapat positif maupun negatif.<\/p>\n<p>Kita dapat mengatakan bahwa impedansi bersifat induktif jika X bernilai positif atau kapasitif ketika X bernilai negatif.<\/p>\n<p>Jadi,impedansi Z = R + jX dikatakan induktfif atau tertinggal karena arus tertinggal oleh tegangan, ketika impedansi Z = R &#8211; jX adalah bersifat kapasitif atau mendahului karena arus mendahului tegangan.<\/p>\n<p>Impedansi, resistansi, dan reaktansi semuanya terukur dalam ohm. Impedansi dapat dinyatakan dalam bentuk polar yaitu<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 22px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (5) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-c362a49ac97a8cefbc6bda9f2fd359f9_l3.png\" height=\"22\" width=\"96\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#90;&#61;&#124;&#90;&#124;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#92;&#116;&#104;&#101;&#116;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Melihat Persamaan.(4) dan (5), kita simpulkan<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 22px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (6) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-dafa1c446c489cd0f8c92f34cf36af72_l3.png\" height=\"22\" width=\"195\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#90;&#61;&#82;&#43;&#106;&#88;&#61;&#124;&#90;&#124;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#92;&#116;&#104;&#101;&#116;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Dimana<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 44px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (7) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-3338a329fc27960b30edf40400ac1fc7_l3.png\" height=\"44\" width=\"301\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#124;&#90;&#124;&#61;&#92;&#115;&#113;&#114;&#116;&#123;&#82;&#94;&#123;&#50;&#125;&#43;&#88;&#94;&#123;&#50;&#125;&#125;&#44;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#92;&#116;&#104;&#101;&#116;&#97;&#61;&#92;&#116;&#97;&#110;&#94;&#123;&#45;&#49;&#125;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#88;&#125;&#123;&#82;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>dan<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 22px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (8) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-8bf868599f2640722323c6c8e3ab4855_l3.png\" height=\"22\" width=\"266\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;&#82;&#61;&#124;&#90;&#124;&#92;&#99;&#111;&#115;&#32;&#92;&#116;&#104;&#101;&#116;&#97;&#44;&#32;&#92;&#113;&#117;&#97;&#100;&#32;&#88;&#61;&#124;&#90;&#124;&#92;&#115;&#105;&#110;&#32;&#92;&#116;&#104;&#101;&#116;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#101;&#113;&#117;&#97;&#116;&#105;&#111;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-medium-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#0693e3\" class=\"tadv-color\">Impedansi Seri Ekuivalen<\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Jika kita memiliki dua impedansi yang terhubung seri, kita dapat menghitung impedansi seri ekuivalen menggunakan<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 18px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-c063d73d43e1bb348804af1b25366500_l3.png\" height=\"18\" width=\"121\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#61;&#90;&#95;&#123;&#49;&#125;&#43;&#90;&#95;&#123;&#50;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Karena Z adalah bilangan kompleks maka kita dapat menggunakan persamaan sederhana di bawah:<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 112px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-95e1a0c25d109e7bfb665b263f4c5493_l3.png\" height=\"112\" width=\"159\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#95;&#123;&#49;&#125;&#38;&#61;&#82;&#95;&#123;&#49;&#125;&#43;&#106;&#88;&#95;&#123;&#49;&#125;&#92;&#92;&#90;&#95;&#123;&#50;&#125;&#38;&#61;&#82;&#95;&#123;&#50;&#125;&#43;&#106;&#88;&#95;&#123;&#50;&#125;&#92;&#92;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#82;&#95;&#123;&#49;&#125;&#43;&#82;&#95;&#123;&#50;&#125;&#125;&#123;&#106;&#40;&#88;&#95;&#123;&#49;&#125;&#43;&#88;&#95;&#123;&#50;&#125;&#41;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p><strong>Contoh<\/strong>:<br>Jika kita memiliki resistor 10 ohm hubung seri dengan kapasitor 1mF untuk frekuensi 100Hz, impedansi seri ekuivalen adalah<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 22px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-5ac39cae4000070ee96bb29ca2d491a2_l3.png\" height=\"22\" width=\"192\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#61;&#40;&#49;&#48;&#45;&#106;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#46;&#53;&#57;&#41;&#32;&#92;&#79;&#109;&#101;&#103;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Impedansi efektif atau nilai impedansi adalah:<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 26px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-d09e253661062cb82e0fae97cfc76dba_l3.png\" height=\"26\" width=\"148\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#124;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#124;&#94;&#123;&#50;&#125;&#61;&#82;&#94;&#123;&#50;&#125;&#43;&#88;&#94;&#123;&#50;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Jadi,<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 22px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-8cc3b8cef1eb5e01d9b5c55e027499b8_l3.png\" height=\"22\" width=\"125\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#124;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#124;&#61;&#49;&#48;&#46;&#49;&#50;&#32;&#92;&#79;&#109;&#101;&#103;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-medium-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#0693e3\" class=\"tadv-color\">Impedansi Paralel Ekuivalen<\/span><\/h3>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika kita memiliki dua impedansi terhubung paralel, kita dapat menghitung impedansi paralel ekuivalen menggunakan metode yang sama dengan impedansi seri tetapi kita gunakan admitansi. Admitansi diukur dalam siemens dan sebuah elemen untuk mengukur kemudahan arus untuk mengalir, kebalikan dari impedansi.<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 43px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-1280dde8607edcd96d11fb5811f7ec73_l3.png\" height=\"43\" width=\"64\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#89;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#90;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Admitansi ekuivalen dalam paralel sama dengan impedansi ekuivalen dalam seri.<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 18px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-cec52802355258ab52c507ac21ab230c_l3.png\" height=\"18\" width=\"116\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#89;&#95;&#123;&#101;&#125;&#61;&#89;&#95;&#123;&#49;&#125;&#43;&#89;&#95;&#123;&#50;&#125;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menggunakan nilai sebelumnya pada impedansi seri ekuivalen, admitansi kita peroleh<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 219px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-c56e7b1238d1c9b23e3fd3c6faabd023_l3.png\" height=\"219\" width=\"271\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#89;&#95;&#123;&#49;&#125;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#82;&#95;&#123;&#49;&#125;&#125;&#61;&#48;&#46;&#49;&#83;&#32;&#92;&#92;&#89;&#95;&#123;&#50;&#125;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#90;&#95;&#123;&#50;&#125;&#125;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#45;&#106;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#46;&#53;&#57;&#32;&#92;&#79;&#109;&#101;&#103;&#97;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#106;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#46;&#54;&#51;&#83;&#92;&#92;&#89;&#95;&#123;&#101;&#125;&#38;&#61;&#40;&#48;&#46;&#49;&#43;&#106;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#46;&#54;&#51;&#41;&#83;&#92;&#92;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#89;&#95;&#123;&#101;&#125;&#125;&#61;&#40;&#48;&#46;&#50;&#52;&#45;&#106;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#106;&#49;&#46;&#53;&#53;&#41;&#32;&#92;&#79;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#92;&#92;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan nilai impedansi adalah<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 22px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-5d21af9e070ed6f70af791d3f26b27fc_l3.png\" height=\"22\" width=\"115\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#124;&#90;&#95;&#123;&#101;&#125;&#124;&#61;&#49;&#46;&#53;&#54;&#32;&#92;&#79;&#109;&#101;&#103;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p>Setelah ini kita akan mempelajari:<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rumus-impedansi-ekuivalen-rangkaian-ac\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Impedansi ekuivalen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/apa-itu-diagram-fasor-dan-bilangan-kompleks\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Apa itu fasor<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/hukum-kirchhoff-rangkaian-ac\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hukum Kirchhoff rangkaian ac<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rumus-daya-sesaat-dan-daya-rata-rata\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Perhitungan daya rangkaian ac<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Dan aplikasinya:<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rangkaian-penggeser-fasa-rangkaian-ac\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rumus dan rangkaian penggeser fasa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rangkaian-jembatan-ac-dan-rumus\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Jembatan ac<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rangkaian-ac-op-amp\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Op amp ac<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/rangkaian-pengganda-kapasitansi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rangkaian pengganda kapasitansi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/osilator-jembatan-wien\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Osilator jembatan Wien<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"has-large-font-size wp-block-heading\"><span style=\"color:#cf2e2e\" class=\"tadv-color\">Contoh Soal Impedansi<\/span><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk pemahaman yang lebih baik, simak contoh di bawah:<br \/>Hitung v(t) dan i(t) pada rangkaian di Gambar.(2)<\/p>\n<figure id=\"attachment_430\" aria-describedby=\"caption-attachment-430\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-430\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-example-circuit-300x142.png\" alt=\"contoh soal impedansi\" width=\"300\" height=\"142\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-example-circuit-300x142.png 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/01\/impedance-example-circuit.png 359w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-430\" class=\"wp-caption-text\">Gambar 2<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Solusi:<\/strong><br \/>Untuk sumber tegangan 10 cos 4t, \u03c9 = 4,<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 19px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-ba4ee8a823d4d5c4e5795fa02954f8ae_l3.png\" height=\"19\" width=\"123\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#86;&#95;&#123;&#83;&#125;&#61;&#49;&#48;&#32;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#48;&#94;&#123;&#111;&#125;&#32;&#86;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nilai impedansi<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 131px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-2dadf0a58f2e73bb64c18e5d566b4d6a_l3.png\" height=\"131\" width=\"156\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#90;&#38;&#61;&#53;&#43;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#53;&#43;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#106;&#52;&#92;&#116;&#105;&#109;&#101;&#115;&#32;&#48;&#46;&#49;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#53;&#45;&#106;&#50;&#46;&#53;&#32;&#92;&#79;&#109;&#101;&#103;&#97;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jadi arusnya<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 132px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (1.1) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-8fb3dd6695032c41fbb7ba83ba86181e_l3.png\" height=\"132\" width=\"292\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#73;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#86;&#95;&#123;&#83;&#125;&#125;&#123;&#90;&#125;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#48;&#32;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#48;&#94;&#123;&#111;&#125;&#125;&#123;&#53;&#45;&#106;&#50;&#46;&#53;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#48;&#40;&#53;&#43;&#106;&#50;&#46;&#53;&#41;&#125;&#123;&#53;&#94;&#123;&#50;&#125;&#43;&#50;&#46;&#53;&#94;&#123;&#50;&#125;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#49;&#46;&#54;&#43;&#106;&#48;&#46;&#56;&#61;&#49;&#46;&#55;&#56;&#57;&#32;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#50;&#54;&#46;&#53;&#55;&#94;&#123;&#111;&#125;&#32;&#65;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tegangan pada <a href=\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Kondensator\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">kapasitor<\/a><\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 179px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> (1.2) <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-fbc0c6d40d8b7ffe8f16cae9db9c9508_l3.png\" height=\"179\" width=\"197\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#86;&#38;&#61;&#73;&#90;&#95;&#123;&#67;&#125;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#106;&#32;&#92;&#111;&#109;&#101;&#103;&#97;&#32;&#67;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#46;&#55;&#56;&#57;&#32;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#50;&#54;&#46;&#53;&#55;&#94;&#123;&#111;&#125;&#125;&#123;&#106;&#52;&#92;&#116;&#105;&#109;&#101;&#115;&#32;&#48;&#46;&#49;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#46;&#55;&#56;&#57;&#32;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#50;&#54;&#46;&#53;&#55;&#94;&#123;&#111;&#125;&#125;&#123;&#48;&#46;&#52;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#57;&#48;&#94;&#123;&#111;&#125;&#125;&#92;&#92;&#38;&#61;&#52;&#46;&#52;&#55;&#92;&#97;&#110;&#103;&#108;&#101;&#32;&#45;&#54;&#51;&#46;&#52;&#51;&#94;&#123;&#111;&#125;&#86;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Konversi I dan V di Persamaan.(1.1) dan (1.2) dalam domain waktu menghasilkan<\/p>\n<p><p class=\"ql-left-displayed-equation\" style=\"line-height: 54px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-93e096e022feafddb979eb9a52f6963f_l3.png\" height=\"54\" width=\"276\" class=\"ql-img-displayed-equation \" alt=\"&#92;&#98;&#101;&#103;&#105;&#110;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;&#105;&#40;&#116;&#41;&#38;&#61;&#49;&#46;&#55;&#56;&#57;&#32;&#92;&#99;&#111;&#115;&#32;&#40;&#52;&#116;&#43;&#50;&#54;&#46;&#53;&#55;&#94;&#123;&#111;&#125;&#41;&#65;&#92;&#92;&#118;&#40;&#116;&#41;&#38;&#61;&#52;&#46;&#52;&#55;&#32;&#92;&#99;&#111;&#115;&#32;&#40;&#52;&#116;&#45;&#54;&#51;&#46;&#52;&#51;&#94;&#123;&#111;&#125;&#41;&#86;&#92;&#101;&#110;&#100;&#123;&#97;&#108;&#105;&#103;&#110;&#42;&#125;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatikan bahwa i(t) mendahului v(t) sebesar 90<sup>o<\/sup> seperti yang kita kira.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":433,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-26","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rangkaian-ac","resize-featured-image"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2018,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26\/revisions\/2018"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/433"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}