Spannung über dem Galvanometer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spannung über dem Galvanometer = Ablenkwinkel/Spannungsempfindlichkeit
V = θd/Sv
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Spannung über dem Galvanometer - (Gemessen in Volt) - Die Spannung über dem Galvanometer bezieht sich auf den Potentialabfall zwischen den Enden des Galvanometers, der auftritt, wenn ein Strom durch das Galvanometer fließt.
Ablenkwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Ablenkwinkel ist der Wert, der auf einer Skala durch einen Zeiger angezeigt wird, der mit dem Aufhängedraht verbunden ist.
Spannungsempfindlichkeit - Die Spannungsempfindlichkeit ist definiert als die Auslenkung, die im Galvanometer erzeugt wird, wenn eine Einheitsspannung an zwei Anschlüsse angelegt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ablenkwinkel: 1.57 Bogenmaß --> 1.57 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
Spannungsempfindlichkeit: 0.105 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V = θd/Sv --> 1.57/0.105
Auswerten ... ...
V = 14.952380952381
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14.952380952381 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14.952380952381 14.95238 Volt <-- Spannung über dem Galvanometer
(Berechnung in 00.018 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

17 Galvanometer Taschenrechner

Momentanes Ablenkmoment
​ Gehen Momentanes Ablenkdrehmoment = Widerstand*Federkonstante*(Aktuell 1^2-Aktuell 2^2)
Durchschnittlicher Strom durch das Galvanometer
​ Gehen Elektrischer Strom = (2*Spulenwindungen*Magnetischer Fluss)/(Zeit*Widerstand)
Stromempfindlichkeit des Galvanometers
​ Gehen Stromempfindlichkeit = Spannungsempfindlichkeit*(Widerstand+Galvanometer-Widerstand)
Länge des Solenoids
​ Gehen Magnetspulenlänge = (Elektrischer Strom*Spulenwindungen)/Magnetfeld
EMF über Galvanometer
​ Gehen Spannung über dem Galvanometer = Widerstand*(Aktuell 1-Aktuell 2)
Ballistische Empfindlichkeit mithilfe der Flusskopplungsempfindlichkeit
​ Gehen Ballistische Empfindlichkeit = Flussverkettungsempfindlichkeit*Widerstand
Spannungsempfindlichkeit des Galvanometers
​ Gehen Spannungsempfindlichkeit = Ablenkwinkel/Spannung über dem Galvanometer
Spannung über dem Galvanometer
​ Gehen Spannung über dem Galvanometer = Ablenkwinkel/Spannungsempfindlichkeit
Durchbiegung im Galvanometer
​ Gehen Ablenkwinkel = Spannung über dem Galvanometer*Spannungsempfindlichkeit
Bereich der Sekundärspule
​ Gehen Sekundärspulenfläche = Sekundärspulen-Flussverkettung/Magnetfeld
Ladung fließt durch ein Galvanometer
​ Gehen Aufladung = Galvanometer-Überwurf/Ballistische Empfindlichkeit
Ballistische Empfindlichkeit
​ Gehen Ballistische Empfindlichkeit = Galvanometer-Überwurf/Aufladung
Wurf des Galvanometers
​ Gehen Galvanometer-Überwurf = Ballistische Empfindlichkeit*Aufladung
Konstante des Galvanometers
​ Gehen Galvanometerkonstante = Aufladung/Galvanometer-Überwurf
Endgültige stationäre Auslenkung im Galvanometer
​ Gehen Ablenkwinkel = Drehmomentregelung/Federkonstante
Federkonstante im Galvanometer
​ Gehen Federkonstante = Drehmomentregelung/Ablenkwinkel
Drehmoment steuern
​ Gehen Drehmomentregelung = Federkonstante*Ablenkwinkel

Spannung über dem Galvanometer Formel

Spannung über dem Galvanometer = Ablenkwinkel/Spannungsempfindlichkeit
V = θd/Sv

Was ist das Funktionsprinzip eines Galvanometers?

Wenn ein elektrischer Strom durch die Spule fließt, erzeugt sie ein Magnetfeld, das mit dem Feld des Permanentmagneten interagiert. Diese Interaktion erzeugt ein Drehmoment auf die Spule, wodurch sie rotiert. Durch die Rotation bewegt sich der angebrachte Zeiger über die Skala, wodurch der Strom gemessen werden kann. Der Grad der Rotation (und damit die Zeigerauslenkung) ist proportional zum Strom, der durch die Spule fließt.

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