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Frequenz
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Induktivität ist die Tendenz eines elektrischen Leiters, einer Änderung des durch ihn fließenden elektrischen Stroms entgegenzuwirken. Der elektrische Stromfluss erzeugt ein Magnetfeld um den Leiter.
ⓘ
Induktivität [L]
Henry
Mikrohenry
Millihenry
+10%
-10%
✖
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.
ⓘ
Kapazität [C]
Farad
Femtofarad
Kilofarad
Mikrofarad
Millifarad
Nanofarad
Pikofarad
+10%
-10%
✖
Die Resonanzfrequenz ist definiert als die Frequenz, bei der sich beide Parameter überschneiden und wird als Resonanzfrequenz eines RLC-Schaltkreises bezeichnet.
ⓘ
Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung [f
o
]
Schläge / Minute
Zyklus / Sekunde
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Petahertz
Pikohertz
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
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Herunterladen Wechselstromkreise Formel Pdf
Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Resonanzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Kapazität
))
f
o
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
))
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
1
Funktionen
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sqrt
- Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Resonanzfrequenz
-
(Gemessen in Hertz)
- Die Resonanzfrequenz ist definiert als die Frequenz, bei der sich beide Parameter überschneiden und wird als Resonanzfrequenz eines RLC-Schaltkreises bezeichnet.
Induktivität
-
(Gemessen in Henry)
- Induktivität ist die Tendenz eines elektrischen Leiters, einer Änderung des durch ihn fließenden elektrischen Stroms entgegenzuwirken. Der elektrische Stromfluss erzeugt ein Magnetfeld um den Leiter.
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
Induktivität:
0.79 Millihenry --> 0.00079 Henry
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Kapazität:
350 Mikrofarad --> 0.00035 Farad
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
f
o
= 1/(2*pi*sqrt(L*C)) -->
1/(2*
pi
*
sqrt
(0.00079*0.00035))
Auswerten ... ...
f
o
= 302.67222115021
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
302.67222115021 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
302.67222115021
≈
302.6722 Hertz
<--
Resonanzfrequenz
(Berechnung in 00.008 sekunden abgeschlossen)
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Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung
Credits
Erstellt von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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Frequenz Taschenrechner
Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung
LaTeX
Gehen
Resonanzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Kapazität
))
Grenzfrequenz für RC-Schaltung
LaTeX
Gehen
Grenzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
Kapazität
*
Widerstand
)
Häufigkeit unter Verwendung des Zeitraums
LaTeX
Gehen
Eigenfrequenz
= 1/(2*
pi
*
Zeitraum
)
<
AC-Schaltungsdesign Taschenrechner
Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors
LaTeX
Gehen
Kapazität
= (
Induktivität
*
Paralleler RLC-Qualitätsfaktor
^2)/
Widerstand
^2
Kapazität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
LaTeX
Gehen
Kapazität
=
Induktivität
/(
Qualitätsfaktor der Serie RLC
^2*
Widerstand
^2)
Kapazität bei Grenzfrequenz
LaTeX
Gehen
Kapazität
= 1/(2*
Widerstand
*
pi
*
Grenzfrequenz
)
Kapazität mit Zeitkonstante
LaTeX
Gehen
Kapazität
=
Zeitkonstante
/
Widerstand
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RLC-Schaltung Taschenrechner
Widerstand für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
LaTeX
Gehen
Widerstand
=
Paralleler RLC-Qualitätsfaktor
/(
sqrt
(
Kapazität
/
Induktivität
))
Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung
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Gehen
Resonanzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Kapazität
))
Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors
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Kapazität
= (
Induktivität
*
Paralleler RLC-Qualitätsfaktor
^2)/
Widerstand
^2
Kapazität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
LaTeX
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Kapazität
=
Induktivität
/(
Qualitätsfaktor der Serie RLC
^2*
Widerstand
^2)
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Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung Formel
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Resonanzfrequenz
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induktivität
*
Kapazität
))
f
o
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
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