Detector de voltaje de salida RMS Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Salida de voltaje cuadrático medio = Respuesta del detector*Potencia incidente cuadrática media del detector
Vrms = Rd*Prms
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Salida de voltaje cuadrático medio - (Medido en Voltio) - La salida de voltaje medio cuadrático es la medida de la salida de voltaje promedio del transductor. Proporciona una representación estandarizada de la intensidad de la señal del transductor.
Respuesta del detector - (Medido en Amperios por vatio) - La respuesta del detector se define como medidas de la ganancia de entrada-salida de un sistema detector.
Potencia incidente cuadrática media del detector - (Medido en Vatio) - La potencia incidente media cuadrática del detector se refiere a la potencia de la señal entrante o la radiación incidente en la superficie del detector.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Respuesta del detector: 15.1 Amperios por vatio --> 15.1 Amperios por vatio No se requiere conversión
Potencia incidente cuadrática media del detector: 5.4 Vatio --> 5.4 Vatio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vrms = Rd*Prms --> 15.1*5.4
Evaluar ... ...
Vrms = 81.54
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
81.54 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
81.54 Voltio <-- Salida de voltaje cuadrático medio
(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 Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

24 Transductores Calculadoras

Capacitancia del transductor
​ Vamos Capacitancia del transductor = Capacitancia del generador de corriente-(Capacitancia del amplificador+Capacitancia del cable)
Capacitancia del cable
​ Vamos Capacitancia del cable = Capacitancia del generador de corriente-(Capacitancia del transductor+Capacitancia del amplificador)
Capacitancia actual del generador
​ Vamos Capacitancia del generador de corriente = Capacitancia del transductor+Capacitancia del amplificador+Capacitancia del cable
Capacitancia del amplificador
​ Vamos Capacitancia del amplificador = Capacitancia del generador de corriente-Capacitancia del transductor-Capacitancia del cable
Equivalente de ruido de ancho de banda
​ Vamos Ancho de banda equivalente al ruido = Detectividad normalizada^2/(Detectividad del transductor^2*Área de detectores)
Detectividad normalizada
​ Vamos Detectividad normalizada = (Área de detectores*Ancho de banda equivalente al ruido)^0.5*Detectividad del transductor
Área de Detector
​ Vamos Área de detectores = Detectividad normalizada^2/(Detectividad del transductor^2*Ancho de banda equivalente al ruido)
Potencia incidente RMS del detector
​ Vamos Potencia incidente cuadrática media del detector = Salida de voltaje cuadrático medio/Respuesta del detector
Detector de voltaje de salida RMS
​ Vamos Salida de voltaje cuadrático medio = Respuesta del detector*Potencia incidente cuadrática media del detector
Detectividad del transductor
​ Vamos Detectividad del transductor = Relación señal/ruido de la señal de salida/Señal de desplazamiento de entrada
Responsividad del detector
​ Vamos Respuesta del detector = Salida de voltaje cuadrático medio/Potencia incidente cuadrática media del detector
Tamaño de la señal de salida
​ Vamos Tamaño de la señal de salida = Relación señal/ruido de la señal de salida/Detectividad del transductor
Voltaje de ruido RMS de la celda
​ Vamos Voltaje de ruido cuadrático medio de la celda = Respuesta del detector/Detectividad del transductor
Detectividad
​ Vamos Detectividad del transductor = Respuesta del detector/Voltaje de ruido cuadrático medio de la celda
Capacidad de respuesta del transductor
​ Vamos Responsividad del transductor = Señal de salida del transductor/Señal de desplazamiento de entrada
Señal de entrada del transductor
​ Vamos Señal de desplazamiento de entrada = Señal de salida del transductor/Responsividad del transductor
Señal de salida del transductor
​ Vamos Señal de salida del transductor = Señal de desplazamiento de entrada*Responsividad del transductor
Sensibilidad del transductor fotorresistivo
​ Vamos Sensibilidad del transductor fotorresistivo = Cambio de resistencia/Cambio de irradiación
Cambio en la irradiación
​ Vamos Cambio de irradiación = Cambio de resistencia/Sensibilidad del transductor fotorresistivo
Cambio de resistencia
​ Vamos Cambio de resistencia = Cambio de irradiación*Sensibilidad del transductor fotorresistivo
Sensibilidad de LVDT
​ Vamos Sensibilidad LVDT = Señal de salida del transductor/Señal de desplazamiento de entrada
Eficiencia del transductor
​ Vamos Eficiencia del transductor = Diferencia de temperatura/Aumento de la temperatura
Diferencia de temperatura
​ Vamos Diferencia de temperatura = Aumento de la temperatura*Eficiencia del transductor
Aumento de la temperatura
​ Vamos Aumento de la temperatura = Diferencia de temperatura/Eficiencia del transductor

Detector de voltaje de salida RMS Fórmula

Salida de voltaje cuadrático medio = Respuesta del detector*Potencia incidente cuadrática media del detector
Vrms = Rd*Prms

¿Qué es el tiempo de respuesta del detector?

En el caso de una fuente de luz pulsada, el tiempo de respuesta del detector se considera como el tiempo de subida o el tiempo de caída requerido para que la señal de salida cambie del 10% al 90% de su valor final o viceversa.

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