m de amperímetro de hierro móvil Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Poder multiplicador = (Resistencia del medidor/Resistencia de derivación)*sqrt((1+((Frecuencia angular*Inductancia)/Resistencia del medidor)^2)/(1+((Frecuencia angular*Inductancia de derivación)/Resistencia de derivación)^2))
m = (Rm/Rsh)*sqrt((1+((ω*L)/Rm)^2)/(1+((ω*Lsh)/Rsh)^2))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Poder multiplicador - La multiplicación de potencia se refiere al mecanismo mediante el cual se utilizan resistencias en derivación para desviar la mayor parte de la corriente, lo que permite que el medidor mida corrientes más altas con precisión.
Resistencia del medidor - (Medido en Ohm) - La resistencia del medidor se refiere a la resistencia eléctrica inherente presente dentro de un instrumento de medición. Es la resistencia que presenta el propio instrumento al flujo de corriente eléctrica.
Resistencia de derivación - (Medido en Ohm) - La resistencia en derivación se refiere a una vía de baja resistencia conectada en paralelo con un instrumento de medición para desviar la mayor parte de la corriente y permitir una medición precisa.
Frecuencia angular - (Medido en radianes por segundo) - La frecuencia angular es una medida de la rapidez con la que una forma de onda sinusoidal oscila o completa un ciclo completo a lo largo del tiempo.
Inductancia - (Medido en Henry) - La inductancia es una propiedad fundamental de los circuitos y componentes eléctricos, mide la capacidad de un componente para almacenar energía en forma de campo magnético.
Inductancia de derivación - (Medido en Henry) - La inductancia en derivación se refiere a un inductor conectado en paralelo con un componente o circuito para afectar el flujo de corriente eléctrica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia del medidor: 30 Ohm --> 30 Ohm No se requiere conversión
Resistencia de derivación: 10 Ohm --> 10 Ohm No se requiere conversión
Frecuencia angular: 50 radianes por segundo --> 50 radianes por segundo No se requiere conversión
Inductancia: 5 Henry --> 5 Henry No se requiere conversión
Inductancia de derivación: 1.25 Henry --> 1.25 Henry No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
m = (Rm/Rsh)*sqrt((1+((ω*L)/Rm)^2)/(1+((ω*Lsh)/Rsh)^2)) --> (30/10)*sqrt((1+((50*5)/30)^2)/(1+((50*1.25)/10)^2))
Evaluar ... ...
m = 3.97809917057386
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.97809917057386 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.97809917057386 3.978099 <-- Poder multiplicador
(Cálculo completado en 00.005 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnología Vellore (VIT), Vellore
¡Nikita Suryawanshi ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

Amperímetro Calculadoras

Resistencia en la posición del interruptor n para amperímetro de rango múltiple
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia en la enésima posición del interruptor = (Resistencia en la posición 1 del interruptor+Resistencia del medidor)/Enésimo factor multiplicador
Rsh de amperímetro basado en PMMC
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia de derivación = (Corriente del medidor*Resistencia del medidor)/(Corriente eléctrica-Corriente del medidor)
Resistencia enésima en amperímetro multirango
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia multiplicadora enésima = Resistencia del medidor/(Enésimo factor multiplicador-1)
m de amperímetro basado en PMMC
​ LaTeX ​ Vamos Poder multiplicador = 1+(Resistencia del medidor/Resistencia de derivación)

m de amperímetro de hierro móvil Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Poder multiplicador = (Resistencia del medidor/Resistencia de derivación)*sqrt((1+((Frecuencia angular*Inductancia)/Resistencia del medidor)^2)/(1+((Frecuencia angular*Inductancia de derivación)/Resistencia de derivación)^2))
m = (Rm/Rsh)*sqrt((1+((ω*L)/Rm)^2)/(1+((ω*Lsh)/Rsh)^2))

¿Qué es un instrumento de hierro móvil?

Un instrumento de hierro móvil se utiliza generalmente para medir tensiones y corrientes alternas. El elemento móvil es una paleta / placa de hierro. Este hierro se mueve en un campo magnético producido por una bobina estacionaria, que es excitada por la corriente. En excitación, la bobina se comporta como un electroimán y la paleta se mueve de tal manera que aumenta el flujo. La fuerza se produce en la dirección que da como resultado el incremento de la inductancia de la bobina.

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