Potentiel entre la plaque de déviation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Différence de potentiel électrique = Sensibilité à la déviation/Déviation à l'écran
Vd = S/D
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Différence de potentiel électrique - (Mesuré en Volt) - La différence de potentiel électrique représente la différence d'énergie potentielle électrique entre deux points du circuit. La différence de potentiel électrique est généralement mesurée en volts (V).
Sensibilité à la déviation - (Mesuré en Mètre par Volt) - La sensibilité de déflexion est le déplacement du faisceau d'électrons au niveau de la cible ou de l'écran d'un tube cathodique par unité de changement dans le champ de déflexion.
Déviation à l'écran - (Mesuré en Mètre) - La déviation sur l'écran fait référence au mouvement ou au déplacement du faisceau d'électrons sur l'écran. Dans un oscilloscope, le faisceau d'électrons est utilisé pour créer une représentation visuelle des signaux électriques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Sensibilité à la déviation: 5 Mètre par Volt --> 5 Mètre par Volt Aucune conversion requise
Déviation à l'écran: 0.25 Mètre --> 0.25 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vd = S/D --> 5/0.25
Évaluer ... ...
Vd = 20
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20 Volt <-- Différence de potentiel électrique
(Calcul effectué en 00.008 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Oscilloscope Calculatrices

Affichage du temps de montée de l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope = sqrt(Temps de montée de l'impulsion d'entrée^2-Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2)
Temps de montée imposé par l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée imposé par l'oscilloscope = sqrt(Temps de montée de l'impulsion d'entrée^2-Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2)
Temps de montée de l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée de l'impulsion d'entrée = sqrt(Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2+Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2)
Numéro de module du compteur
​ Aller Numéro du compteur = log(Numéro de module du compteur,(Période de sortie/Période d'oscillation))
Nombre de pics du côté droit
​ Aller Numéro de crête du côté droit = (Fréquence horizontale*Nombre de pic positif)/Fréquence verticale
Nombre de pics positifs
​ Aller Nombre de pic positif = (Fréquence verticale*Numéro de crête du côté droit)/Fréquence horizontale
Fréquence verticale
​ Aller Fréquence verticale = (Fréquence horizontale*Nombre de pic positif)/Numéro de crête du côté droit
Période d'oscillation
​ Aller Période d'oscillation = Période de sortie/(Numéro de module du compteur^Numéro du compteur)
Période de temps de sortie
​ Aller Période de sortie = Période d'oscillation*Numéro de module du compteur^Numéro du compteur
Fréquence inconnue utilisant les chiffres de Lissajous
​ Aller Fréquence inconnue = (Fréquence connue*Tangences horizontales)/Tangences verticales
Sensibilité à la déflexion
​ Aller Sensibilité à la déviation = Déviation à l'écran*Différence de potentiel électrique
Déviation à l'écran
​ Aller Déviation à l'écran = Sensibilité à la déviation/Différence de potentiel électrique
Temps par division de l'oscilloscope
​ Aller Temps par division = Période de vague progressive/Division horizontale par cycle
Période de temps de la forme d'onde
​ Aller Période de vague progressive = Division horizontale par cycle*Temps par division
Division horizontale par cycle
​ Aller Division horizontale par cycle = Période de vague progressive/Temps par division
Différence de phase entre deux ondes sinusoïdales
​ Aller Différence de phase = Différence de phase dans la division*Diplôme par division
Différence de phase dans la division
​ Aller Différence de phase dans la division = Différence de phase/Diplôme par division
Degré par division
​ Aller Diplôme par division = Différence de phase/Différence de phase dans la division
Tension crête à crête de la forme d'onde
​ Aller Tension de crête = Tension par division*Division verticale crête à crête
Division verticale de crête à crête
​ Aller Division verticale crête à crête = Tension de crête/Tension par division
Nombre d'écarts dans le cercle
​ Aller Nombre d'espaces dans le cercle = Rapport de fréquence modulant*Longueur
Longueur de l'oscilloscope
​ Aller Longueur = Nombre d'espaces dans le cercle/Rapport de fréquence modulant
Largeur d'impulsion de l'oscilloscope
​ Aller Largeur d'impulsion de l'oscilloscope = 2.2*Résistance*Capacitance
Constante de temps de l'oscilloscope
​ Aller La constante de temps = Résistance*Capacitance
Facteur de déflexion
​ Aller Facteur de déflexion = 1/Sensibilité à la déviation

Potentiel entre la plaque de déviation Formule

Différence de potentiel électrique = Sensibilité à la déviation/Déviation à l'écran
Vd = S/D

Qu'est-ce que le CRO en électricité?

L'oscilloscope à rayons cathodiques (CRO) est un instrument de laboratoire courant qui fournit des mesures précises de temps et d'amplitude des signaux de tension sur une large gamme de fréquences. Sa fiabilité, sa stabilité et sa facilité d'utilisation en font un instrument de laboratoire à usage général.

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