Diferencia de temperatura Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diferencia de temperatura = Aumento de la temperatura*Eficiencia del transductor
ΔT = ΔTrise*ηtr
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Diferencia de temperatura - (Medido en Kelvin) - La diferencia de temperatura es la medida del calor o el frío de un objeto.
Aumento de la temperatura - (Medido en Kelvin) - El aumento de temperatura es el incremento de temperatura de una unidad de masa cuando se aplica calor.
Eficiencia del transductor - La eficiencia del transductor es la relación entre la energía de salida útil y la energía de entrada en un transductor. Indica la eficacia con la que el dispositivo convierte una forma de energía en otra.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Aumento de la temperatura: 16 Kelvin --> 16 Kelvin No se requiere conversión
Eficiencia del transductor: 1.25 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔT = ΔTrisetr --> 16*1.25
Evaluar ... ...
ΔT = 20
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
20 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
20 Kelvin <-- Diferencia de temperatura
(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

Diferencia de temperatura Fórmula

Diferencia de temperatura = Aumento de la temperatura*Eficiencia del transductor
ΔT = ΔTrise*ηtr

¿Puede un transductor ser un sensor?

Un transductor es un dispositivo que convierte una cantidad física en otra forma de la cantidad física, por ejemplo, aceleración a voltaje o voltaje a presión. Por tanto, un transductor puede ser un sensor cuando se utiliza para medir una determinada cantidad física.

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