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Kontinuierliche Zeitsignale
Diskrete Zeitsignale
✖
Die Zeitperiode eines periodischen Signals ist die Zeitspanne, die benötigt wird, bis ein vollständiger Zyklus des Signals auftritt.
ⓘ
Zeitraum [T]
Milliarden Jahre
Zyklus von 60 Hz AC
Wechselstromzyklus
Tag
Femtosekunde
Stunde
Mikrosekunde
Millisekunde
Minute
Monat
Nanosekunde
Pikosekunde
Zweite
Schwedberg
Woche
Jahr
+10%
-10%
✖
Die Winkelfrequenz ist eine Frequenz, bei der ein System dazu neigt, ohne Antriebskraft zu schwingen.
ⓘ
Winkelfrequenz des Signals [ω]
Schläge / Minute
Zyklus / Sekunde
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Petahertz
Pikohertz
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
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Formel
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Winkelfrequenz des Signals Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Winkelfrequenz
= 2*
pi
/
Zeitraum
ω
= 2*
pi
/
T
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
2
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Winkelfrequenz
-
(Gemessen in Hertz)
- Die Winkelfrequenz ist eine Frequenz, bei der ein System dazu neigt, ohne Antriebskraft zu schwingen.
Zeitraum
-
(Gemessen in Zweite)
- Die Zeitperiode eines periodischen Signals ist die Zeitspanne, die benötigt wird, bis ein vollständiger Zyklus des Signals auftritt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zeitraum:
3.14 Zweite --> 3.14 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ω = 2*pi/T -->
2*
pi
/3.14
Auswerten ... ...
ω
= 2.00101442903808
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.00101442903808 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.00101442903808
≈
2.001014 Hertz
<--
Winkelfrequenz
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)
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Winkelfrequenz des Signals
Credits
Erstellt von
tharun
Vellore Institut für Technologie
(Vitap-Universität)
,
amaravati
tharun hat diesen Rechner und 6 weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie
(VIT Vellore)
,
Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
<
Kontinuierliche Zeitsignale Taschenrechner
Dämpfungskoeffizient
LaTeX
Gehen
Dämpfungskoeffizient
= 1/(2*
Open-Loop-Verstärkung
)*
sqrt
(
Eingangsfrequenz
/
Hochfrequenz
)
Kopplungskoeffizient
LaTeX
Gehen
Kopplungskoeffizient
=
Eingangskapazität
/(
Kapazität
+
Eingangskapazität
)
Eigenfrequenz
LaTeX
Gehen
Eigenfrequenz
=
sqrt
(
Eingangsfrequenz
*
Hochfrequenz
)
Übertragungsfunktion
LaTeX
Gehen
Übertragungsfunktion
=
Ausgangssignal
/
Eingangssignal
Mehr sehen >>
Winkelfrequenz des Signals Formel
LaTeX
Gehen
Winkelfrequenz
= 2*
pi
/
Zeitraum
ω
= 2*
pi
/
T
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