Resistencia para el circuito RLC en serie dado el factor Q Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia = sqrt(Inductancia)/(Serie RLC Factor de calidad*sqrt(Capacidad))
R = sqrt(L)/(Qse*sqrt(C))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 4 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
Resistencia - (Medido en Ohm) - La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, simbolizados por la letra griega omega (Ω).
Inductancia - (Medido en Henry) - La inductancia es la tendencia de un conductor eléctrico a oponerse a un cambio en la corriente eléctrica que lo atraviesa. El flujo de corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor del conductor.
Serie RLC Factor de calidad - El factor de calidad RLC en serie se define como la relación entre la energía inicial almacenada en el resonador y la energía perdida en un radián del ciclo de oscilación en un circuito RLC en serie.
Capacidad - (Medido en Faradio) - La capacitancia es la capacidad de un objeto o dispositivo material para almacenar carga eléctrica. Se mide por el cambio de carga en respuesta a una diferencia de potencial eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Inductancia: 0.79 milihenrio --> 0.00079 Henry (Verifique la conversión ​aquí)
Serie RLC Factor de calidad: 0.025 --> No se requiere conversión
Capacidad: 350 Microfaradio --> 0.00035 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
R = sqrt(L)/(Qse*sqrt(C)) --> sqrt(0.00079)/(0.025*sqrt(0.00035))
Evaluar ... ...
R = 60.0951626291881
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
60.0951626291881 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
60.0951626291881 60.09516 Ohm <-- Resistencia
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Impedancia Calculadoras

Resistencia utilizando factor de potencia
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia = Impedancia*Factor de potencia
Impedancia utilizando factor de potencia
​ LaTeX ​ Vamos Impedancia = Resistencia/Factor de potencia
Impedancia dada Potencia y voltaje complejos
​ LaTeX ​ Vamos Impedancia = (Voltaje^2)/Poder complejo
Impedancia dada Potencia y corriente complejas
​ LaTeX ​ Vamos Impedancia = Poder complejo/(Actual^2)

Diseño de circuito de CA Calculadoras

Capacitancia para Circuito RLC Paralelo usando Factor Q
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad = (Inductancia*Factor de calidad de RLC en paralelo^2)/Resistencia^2
Capacitancia para el circuito RLC en serie dado el factor Q
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad = Inductancia/(Serie RLC Factor de calidad^2*Resistencia^2)
Capacitancia dada Frecuencia de corte
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad = 1/(2*Resistencia*pi*Frecuencia de corte)
Capacitancia usando constante de tiempo
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad = Tiempo constante/Resistencia

Circuito RLC Calculadoras

Resistencia para Circuito RLC Paralelo usando Factor Q
​ LaTeX ​ Vamos Resistencia = Factor de calidad de RLC en paralelo/(sqrt(Capacidad/Inductancia))
Frecuencia de resonancia para circuito RLC
​ LaTeX ​ Vamos Frecuencia de resonancia = 1/(2*pi*sqrt(Inductancia*Capacidad))
Capacitancia para Circuito RLC Paralelo usando Factor Q
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad = (Inductancia*Factor de calidad de RLC en paralelo^2)/Resistencia^2
Capacitancia para el circuito RLC en serie dado el factor Q
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad = Inductancia/(Serie RLC Factor de calidad^2*Resistencia^2)

Resistencia para el circuito RLC en serie dado el factor Q Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Resistencia = sqrt(Inductancia)/(Serie RLC Factor de calidad*sqrt(Capacidad))
R = sqrt(L)/(Qse*sqrt(C))

¿Qué es el factor Q?

El factor q es un parámetro adimensional que describe qué tan poco amortiguado está un oscilador o resonador. Se define aproximadamente como la relación entre la energía inicial almacenada en el resonador y la energía perdida en un radianes del ciclo de oscilación.

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