Sensibilidad actual del galvanómetro Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Sensibilidad actual = Sensibilidad de voltaje*(Resistencia+Resistencia del galvanómetro)
Si = Sv*(R+G)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Sensibilidad actual - La sensibilidad a la corriente se refiere a su capacidad para detectar y responder a pequeñas corrientes eléctricas que lo atraviesan.
Sensibilidad de voltaje - La sensibilidad al voltaje se define como la deflexión producida en el galvanómetro cuando se aplica un voltaje unitario a través de dos terminales.
Resistencia - (Medido en Ohm) - La resistencia se refiere a la resistencia eléctrica de la bobina dentro del galvanómetro.
Resistencia del galvanómetro - (Medido en Ohm) - La resistencia del galvanómetro se refiere a la resistencia eléctrica inherente a la bobina de un galvanómetro que resiste el flujo de corriente a través de ella.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Sensibilidad de voltaje: 0.105 --> No se requiere conversión
Resistencia: 0.5 Ohm --> 0.5 Ohm No se requiere conversión
Resistencia del galvanómetro: 1.1 Ohm --> 1.1 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Si = Sv*(R+G) --> 0.105*(0.5+1.1)
Evaluar ... ...
Si = 0.168
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.168 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.168 <-- Sensibilidad actual
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

17 Galvanómetro Calculadoras

Par de deflexión instantáneo
​ Vamos Torque de desviación instantáneo = Resistencia*Constante de resorte*(Actual 1^2-Actual 2^2)
Corriente promedio a través del galvanómetro
​ Vamos Corriente eléctrica = (2*Giros de bobina*Flujo magnético)/(Tiempo*Resistencia)
Sensibilidad actual del galvanómetro
​ Vamos Sensibilidad actual = Sensibilidad de voltaje*(Resistencia+Resistencia del galvanómetro)
Longitud del solenoide
​ Vamos Longitud del solenoide = (Corriente eléctrica*Giros de bobina)/Campo magnético
EMF a través del galvanómetro
​ Vamos Voltaje a través del galvanómetro = Resistencia*(Actual 1-Actual 2)
Área de la bobina secundaria
​ Vamos Área de bobina secundaria = Enlace de flujo de bobina secundaria/Campo magnético
Sensibilidad de voltaje del galvanómetro
​ Vamos Sensibilidad de voltaje = Ángulo de deflexión/Voltaje a través del galvanómetro
Voltaje a través del galvanómetro
​ Vamos Voltaje a través del galvanómetro = Ángulo de deflexión/Sensibilidad de voltaje
Deflexión en galvanómetro
​ Vamos Ángulo de deflexión = Voltaje a través del galvanómetro*Sensibilidad de voltaje
Sensibilidad balística utilizando sensibilidad de enlace de flujo
​ Vamos Sensibilidad balística = Sensibilidad del enlace de flujo*Resistencia
constante de galvanómetro
​ Vamos Constante del galvanómetro = Cargar/Lanzamiento del galvanómetro
Carga que pasa por el galvanómetro.
​ Vamos Cargar = Lanzamiento del galvanómetro/Sensibilidad balística
Lanzamiento de galvanómetro
​ Vamos Lanzamiento del galvanómetro = Sensibilidad balística*Cargar
Sensibilidad balística
​ Vamos Sensibilidad balística = Lanzamiento del galvanómetro/Cargar
Deflexión constante final en el galvanómetro
​ Vamos Ángulo de deflexión = Control del par/Constante de resorte
Constante de resorte en galvanómetro
​ Vamos Constante de resorte = Control del par/Ángulo de deflexión
Control de par
​ Vamos Control del par = Constante de resorte*Ángulo de deflexión

Sensibilidad actual del galvanómetro Fórmula

Sensibilidad actual = Sensibilidad de voltaje*(Resistencia+Resistencia del galvanómetro)
Si = Sv*(R+G)

¿Cuál es el principio de funcionamiento del galvanómetro?

Cuando una corriente eléctrica pasa a través de la bobina, genera un campo magnético que interactúa con el campo del imán permanente. Esta interacción produce un par en la bobina, lo que hace que gire. La rotación mueve el puntero adjunto a través de la escala, lo que permite medir la corriente. La cantidad de rotación (y por tanto la desviación del puntero) es proporcional a la corriente que pasa a través de la bobina.

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