Calculatrice A à Z
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Filtres de puissance
Circuits redresseurs
✖
L'inductance est la propriété d'un conducteur électrique de s'opposer à une modification du courant électrique qui le traverse.
ⓘ
Inductance [L]
Abhenry
Attohenry
Centhenry
Décahenry
Déchiffrement
EMU de Inductance
ESU d'inductance
Exahenry
Femtohenry
Gigahenry
Hectohenry
Henry
Kilohenry
mégahenry
Microhenri
millihenry
Nanohenri
Petahenry
Picohenry
Stathenry
Térahenry
Weber / Ampere
+10%
-10%
✖
La capacité est la capacité d'un objet ou d'un appareil matériel à stocker une charge électrique.
ⓘ
Capacitance [C]
Abfarad
Attofarad
Centifarad
Coulombs / Volt
décafarad
décifarade
EMU de capacitance
ESU de capacitance
Exafarad
Farad
FemtoFarad
Gigafarad
Hectofarade
Kilofarad
Mégafarad
microfarades
Millifarad
Nanofarad
Petafarad
picofarad
Statfarad
Térafarad
+10%
-10%
✖
La fréquence de résonance est la fréquence naturelle à laquelle un système a tendance à vibrer à la plus haute amplitude.
ⓘ
Fréquence de résonance du filtre passif [f
r
]
Attohertz
Beats / Minute
centihertz
Cycle / Seconde
Décahertz
Décihertz
Exahertz
Femtohertz
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
Yottahertz
Zettahertz
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Fréquence de résonance du filtre passif
Formule
`"f"_{"r"} = 1/(2*pi*sqrt("L"*"C"))`
Exemple
`"0.002516Hz"=1/(2*pi*sqrt("50H"*"80F"))`
Calculatrice
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Télécharger Filtres de puissance Formules PDF
Fréquence de résonance du filtre passif Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence de résonance
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*
Capacitance
))
f
r
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
))
Cette formule utilise
1
Constantes
,
1
Les fonctions
,
3
Variables
Constantes utilisées
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt
- Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Fréquence de résonance
-
(Mesuré en Hertz)
- La fréquence de résonance est la fréquence naturelle à laquelle un système a tendance à vibrer à la plus haute amplitude.
Inductance
-
(Mesuré en Henry)
- L'inductance est la propriété d'un conducteur électrique de s'opposer à une modification du courant électrique qui le traverse.
Capacitance
-
(Mesuré en Farad)
- La capacité est la capacité d'un objet ou d'un appareil matériel à stocker une charge électrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Inductance:
50 Henry --> 50 Henry Aucune conversion requise
Capacitance:
80 Farad --> 80 Farad Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
f
r
= 1/(2*pi*sqrt(L*C)) -->
1/(2*
pi
*
sqrt
(50*80))
Évaluer ... ...
f
r
= 0.00251646060522435
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00251646060522435 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00251646060522435
≈
0.002516 Hertz
<--
Fréquence de résonance
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Filtres de puissance
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Fréquence de résonance du filtre passif
Crédits
Créé par
Suma Madhuri
Université VIT
(VIT)
,
Chennai
Suma Madhuri a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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15 Filtres de puissance Calculatrices
Fréquence de coupure dans le filtre passe-bande pour circuit RLC parallèle
Aller
Fréquence de coupure
= (1/(2*
Résistance
*
Capacitance
))+(
sqrt
((1/(2*
Résistance
*
Capacitance
))^2+1/(
Inductance
*
Capacitance
)))
Fréquence de coin dans le filtre passe-bande pour circuit série RLC
Aller
Fréquence de coin
= (
Résistance
/(2*
Inductance
))+(
sqrt
((
Résistance
/(2*
Inductance
))^2+1/(
Inductance
*
Capacitance
)))
Paramètre de saisie du filtre passe-bande RLC parallèle
Aller
Paramètre de saisie
= ((
Inductance
+
Inductance de fuite
)*
Fréquence de coupure
)/(2*
Tension continue
)
Angle de phase du filtre RC passe-bas
Aller
Angle de phase
= 2*
arctan
(2*
pi
*
Fréquence
*
Résistance
*
Capacitance
)
Facteur réglé du filtre hybride
Aller
Facteur réglé
= (
Fréquence angulaire
-
Fréquence de résonance angulaire
)/
Fréquence de résonance angulaire
Fréquence de résonance du filtre passif
Aller
Fréquence de résonance
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*
Capacitance
))
Tension aux bornes du condensateur de filtre passif
Aller
Tension aux bornes du condensateur de filtre passif
=
Fonction de transfert de filtre
*
Composante de fréquence fondamentale
Pente de la forme d'onde triangulaire du filtre de puissance active
Aller
Pente de forme d'onde triangulaire
= 4*
Amplitude de la forme d'onde triangulaire
*
Fréquence de forme d'onde triangulaire
Fréquence de résonance angulaire du filtre passif
Aller
Fréquence de résonance angulaire
= (
Résistance
*
Facteur de qualité
)/
Inductance
Facteur de qualité du filtre passif
Aller
Facteur de qualité
= (
Fréquence de résonance angulaire
*
Inductance
)/
Résistance
Résistance du filtre passif
Aller
Résistance
= (
Fréquence de résonance angulaire
*
Inductance
)/
Facteur de qualité
Gain de filtre de puissance active
Aller
Gain du filtre de puissance active
=
Forme d'onde harmonique de tension
/
Composante de courant harmonique
Gain du convertisseur de filtre de puissance active
Aller
Gain du convertisseur
=
Tension continue
/(2*
Amplitude de la forme d'onde triangulaire
)
Amplitude du filtre de puissance active
Aller
Amplitude de la forme d'onde triangulaire
=
Tension continue
/(2*
Gain du convertisseur
)
Index de saisie du filtre passe-bande RLC parallèle
Aller
Index de saisie
=
Fréquence de coupure
*
Paramètre de saisie
Fréquence de résonance du filtre passif Formule
Fréquence de résonance
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Inductance
*
Capacitance
))
f
r
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
))
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