Widerstand unter Verwendung der Zeitkonstante Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstand = Zeitkonstante/Kapazität
R = τ/C
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Stromkreis. Der Widerstand wird in Ohm gemessen, symbolisiert durch den griechischen Buchstaben Omega (Ω).
Zeitkonstante - (Gemessen in Zweite) - Die Zeitkonstante ist die Reaktion, die die verstrichene Zeit darstellt, die erforderlich ist, damit die Systemreaktion auf Null abfällt, wenn das System mit der Anfangsrate weiter abgefallen wäre.
Kapazität - (Gemessen in Farad) - Kapazität ist die Fähigkeit eines materiellen Objekts oder Geräts, elektrische Ladung zu speichern. Sie wird durch die Ladungsänderung als Reaktion auf einen Unterschied im elektrischen Potential gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zeitkonstante: 21 Millisekunde --> 0.021 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kapazität: 350 Mikrofarad --> 0.00035 Farad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R = τ/C --> 0.021/0.00035
Auswerten ... ...
R = 60
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
60 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
60 Ohm <-- Widerstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

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Widerstand unter Verwendung der Zeitkonstante Formel

​LaTeX ​Gehen
Widerstand = Zeitkonstante/Kapazität
R = τ/C

Was ist die Zeitkonstante τ in der RLC-Schaltung?

Die Zeitkonstante für die RC-Schaltung bei Angabe der Kapazität ist die Zeit, nach der die Spannung an einem Kondensator ihren Maximalwert erreicht, wenn die anfängliche Anstiegsrate der Spannung beibehalten wird.

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