Voltaje que multiplica el poder del voltímetro de hierro en movimiento Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
factor multiplicador = sqrt(((Resistencia interna del medidor+Resistencia en serie)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2)/((Resistencia interna del medidor)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2))
m = sqrt(((Ri_m+RS)^2+(ω*L)^2)/((Ri_m)^2+(ω*L)^2))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 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
factor multiplicador - El factor de multiplicación 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 interna del medidor - (Medido en Ohm) - La resistencia interna del medidor se refiere a la resistencia inherente presente dentro de un instrumento de medición.
Resistencia en serie - (Medido en Ohm) - La resistencia en serie es el valor de la resistencia en serie adjunta al voltímetro basado en pmmc.
Frecuencia angular - (Medido en radianes por segundo) - La frecuencia angular es una medida de la rapidez con la que un objeto gira u oscila. Indica la tasa de cambio de fase de una forma de onda sinusoidal.
Inductancia - (Medido en Henry) - La inductancia se define como la capacidad de un elemento de un circuito para almacenar energía en forma de campo magnético cuando la corriente fluye a través de él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia interna del medidor: 5.5 Ohm --> 5.5 Ohm No se requiere conversión
Resistencia en serie: 24 Ohm --> 24 Ohm No se requiere conversión
Frecuencia angular: 1.12 radianes por segundo --> 1.12 radianes por segundo No se requiere conversión
Inductancia: 4.52 Henry --> 4.52 Henry No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
m = sqrt(((Ri_m+RS)^2+(ω*L)^2)/((Ri_m)^2+(ω*L)^2)) --> sqrt(((5.5+24)^2+(1.12*4.52)^2)/((5.5)^2+(1.12*4.52)^2))
Evaluar ... ...
m = 4.0040952162833
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.0040952162833 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.0040952162833 4.004095 <-- factor multiplicador
(Cálculo completado en 00.004 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!

17 Especificaciones del voltímetro Calculadoras

Voltaje que multiplica el poder del voltímetro de hierro en movimiento
​ Vamos factor multiplicador = sqrt(((Resistencia interna del medidor+Resistencia en serie)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2)/((Resistencia interna del medidor)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2))
Ángulo de deflexión del voltímetro del electrodinamómetro
​ Vamos Ángulo de deflexión = (voltaje total^2*Cambio de inductancia mutua con ángulo*cos(Diferencia de fase))/(Constante de resorte*Impedancia^2)
Voltaje del voltímetro de hierro móvil
​ Vamos Voltaje = Corriente del medidor*sqrt((Resistencia interna del medidor+Resistencia en serie)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2)
Torque de desviación del voltímetro del electrodinamómetro
​ Vamos Torque de desviación = (voltaje total/Impedancia)^2*Cambio de inductancia mutua con ángulo*cos(Diferencia de fase)
Resistencia enésima en voltímetro multirrango
​ Vamos Resistencia del multiplicador enésimo = (Enésimo factor multiplicador-Penúltimo factor multiplicador de voltaje)*Resistencia interna del medidor
Voltaje a través de capacitancia durante la carga
​ Vamos Voltaje a través de capacitancia = Voltaje*(1-exp(-Tiempo/(Resistencia*Capacidad)))
Voltaje a través de la capacitancia
​ Vamos Voltaje a través de capacitancia = Voltaje*exp(-Tiempo/(Resistencia*Capacidad))
Resistencia del voltímetro
​ Vamos Resistencia del voltímetro = (Rango de voltímetro-Magnitud actual*Resistencia)/Magnitud actual
Resistencia multiplicadora del voltímetro basado en PMMC
​ Vamos Resistencia multiplicadora = (Voltaje/Corriente de desviación de escala completa)-Resistencia interna del medidor
Corriente del voltímetro
​ Vamos Magnitud actual = (Rango de voltímetro-Resistencia)/Resistencia del voltímetro
Rango de voltímetro
​ Vamos Rango de voltímetro = Magnitud actual*(Resistencia del voltímetro+Resistencia)
Factor multiplicador para voltímetro multiplicador
​ Vamos factor multiplicador = 1+(Resistencia multiplicadora/Resistencia interna del medidor)
Capacitancia del voltímetro
​ Vamos Capacitancia del voltímetro = Capacitancia adicional-Autocapacitancia de la bobina
Autocapacidad de la bobina
​ Vamos Autocapacitancia de la bobina = Capacitancia adicional-Capacitancia del voltímetro
Capacitancia adicional
​ Vamos Capacitancia adicional = Autocapacitancia de la bobina+Capacitancia del voltímetro
Voltios por división
​ Vamos Voltios por división = Voltaje pico/División vertical de pico a pico
Sensibilidad del voltímetro
​ Vamos Sensibilidad del voltímetro = 1/Corriente de desviación de escala completa

Voltaje que multiplica el poder del voltímetro de hierro en movimiento Fórmula

factor multiplicador = sqrt(((Resistencia interna del medidor+Resistencia en serie)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2)/((Resistencia interna del medidor)^2+(Frecuencia angular*Inductancia)^2))
m = sqrt(((Ri_m+RS)^2+(ω*L)^2)/((Ri_m)^2+(ω*L)^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. Con la 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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