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Satz von Miller
STC-Filter
STC-Netzwerk
✖
Unter Primärspannung versteht man die Spannung, die an der Primärwicklung eines Transformators oder eines ähnlichen elektrischen Geräts anliegt.
ⓘ
Primärspannung [V
p
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
+10%
-10%
✖
Spannungsverstärkung bezieht sich auf die mathematische Beziehung oder Gleichung, die beschreibt, wie ein Verstärker die Eingangsspannung modifiziert, um eine Ausgangsspannung zu erzeugen.
ⓘ
Spannungsverstärkung [A
v
]
+10%
-10%
✖
Unter Gesamtimpedanz versteht man den gesamten Widerstand bzw. Widerstand gegen den Wechselstromfluss in einem Stromkreis.
ⓘ
Gesamtimpedanz [Z
t
]
Kiloohm
Megahm
Mikroohm
Milliohm
Ohm
Volt pro Ampere
+10%
-10%
✖
Der Gesamtstrom bezieht sich auf die Gesamtsumme aller Ströme, die durch einen Stromkreis oder einen bestimmten Punkt innerhalb eines Stromkreises fließen.
ⓘ
Gesamtstrom in Miller-Kapazität [i
t
]
Ampere
Centiampere
Dezampere
Hektoampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Picoampere
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Formel
LaTeX
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Gesamtstrom in Miller-Kapazität Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtstrom
=
Primärspannung
*(1-(
Spannungsverstärkung
))/
Gesamtimpedanz
i
t
=
V
p
*(1-(
A
v
))/
Z
t
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Gesamtstrom
-
(Gemessen in Ampere)
- Der Gesamtstrom bezieht sich auf die Gesamtsumme aller Ströme, die durch einen Stromkreis oder einen bestimmten Punkt innerhalb eines Stromkreises fließen.
Primärspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Unter Primärspannung versteht man die Spannung, die an der Primärwicklung eines Transformators oder eines ähnlichen elektrischen Geräts anliegt.
Spannungsverstärkung
- Spannungsverstärkung bezieht sich auf die mathematische Beziehung oder Gleichung, die beschreibt, wie ein Verstärker die Eingangsspannung modifiziert, um eine Ausgangsspannung zu erzeugen.
Gesamtimpedanz
-
(Gemessen in Ohm)
- Unter Gesamtimpedanz versteht man den gesamten Widerstand bzw. Widerstand gegen den Wechselstromfluss in einem Stromkreis.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Primärspannung:
23.6 Volt --> 23.6 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Spannungsverstärkung:
-10.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtimpedanz:
1.23 Kiloohm --> 1230 Ohm
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
i
t
= V
p
*(1-(A
v
))/Z
t
-->
23.6*(1-((-10.25)))/1230
Auswerten ... ...
i
t
= 0.215853658536585
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.215853658536585 Ampere -->215.853658536585 Milliampere
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
215.853658536585
≈
215.8537 Milliampere
<--
Gesamtstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Satz von Miller
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Gesamtstrom in Miller-Kapazität
Credits
Erstellt von
Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie
(VIT Vellore)
,
Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!
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Satz von Miller Taschenrechner
Miller-Kapazität
LaTeX
Gehen
Miller-Kapazität
=
Gate-to-Drain-Kapazität
*(1+1/(
Transkonduktanz
*
Lastwiderstand
))
Änderung des Drainstroms
LaTeX
Gehen
Änderung des Drainstroms
= -
A-Phasenspannung
/
Impedanz der Sekundärwicklung
Primärimpedanz in der Miller-Kapazität
LaTeX
Gehen
Impedanz der Primärwicklung
=
Gesamtimpedanz
/(1-(
Spannungsverstärkung
))
Strom am Primärknoten des Verstärkers
LaTeX
Gehen
Strom im Primärleiter
=
A-Phasenspannung
/
Impedanz der Primärwicklung
Mehr sehen >>
Gesamtstrom in Miller-Kapazität Formel
LaTeX
Gehen
Gesamtstrom
=
Primärspannung
*(1-(
Spannungsverstärkung
))/
Gesamtimpedanz
i
t
=
V
p
*(1-(
A
v
))/
Z
t
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