مدخل :
وجدنا سابقاً عند دراسة الملف في دوائر الـ DC أن سلوك الملف يكون عبارة عن (دارة مفتوحة) قبل إغلاق القاطعة ثم يمر التيار بشكل تدريجي عند إغلاق الدارة وبعد مرور فترة زمنية 5 تاو يصبح سلوك الملف كأنه سلك عادي في الدارة .
وتم تفسير ذلك أن في التيار المستمر ولأنه ثابت الاتجاه فإن الأثر التحريضي للملف لا يظهر إلا في مرحلة تغير التيار المار خلاله أي لحظة تغير التيار من الصفر إلى القيمة العظمى عند إغلاق القاطعة أو في لحظة تغير التيار من القيمة العظمى إلى الصفر لحظة فتح الدارة .
في دوائر التيار المتردد :

اي مصدر الجهد المتردد ينظر للملف في دائرة المتناوب وكأنه مقاومة أو (مفاعلى حثية) وتقاس المفاعلة الحثية بالأوم .
المفاعلة الحثية للملف The Inductive Reactance

ويستفاد من هذه الخاصية في الملف لصنع وتصميم المرشحات التي سنتناولها لاحقا .
تعطى المفاعلة الحثية بالقنون التالي :
تأخر تيار الملف على الجهد

المنحني الأزرق يمثل الجهد حول الملف بينما يمثل المنحني الثاني التيار عبر الملف.
في دوائر التيار المتردد التي تحوي على ملف, فإن الجهد يتقدم عن التيار بزمن قدره ربع دورة , أي بزاوية 90 درجة وهذا التقدم ثابت وغير متغير .
التعامل مع دوائر الملف في التيار المتناوب :
علمنا أن سلوك الملف في دائرة المتناوب هو كمقاومة أومية أطلقنا عليها المفاعلية الحثية والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا هل نستطيع جمع المقاومات والمفاعلات بالطريقة العادية حسب قانون أوم . والجواب على هذا السؤال هو نعم يمكن الجمع بالطريقة العادية عندما تكون عناصر الدارة كلها ملفات مع بعضها البعض أما إذا حوت الدارة على مقاومة أومية فلا يمكننا الجمع بالطريقة العادية بل تكون محصلة جمع المقاومات الأومية والمفاعالات السعوية مع بعضها البعض هي الممانعاة الكلية للدارة z ولحساب ممانعة الدارة نستخدم قوانين خاصة لهذا الغرض .السبب في عم استعمال قانون أوم العادي أن المقاومة الأومية عنصر لا يعمل على تاخير التيار أو الجهد ويكونان دائما متوافقان ولكن المفاعلة السعوية كما تعلمنا تعمل على تأخير التيار عن الجهد وبالتالي لا نستطيع جمع عنصر يقوم بتأخير التيار عن الجهد (الملف) مع عنصر لا يقوم بهذا الأمر .