Différence de température Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Différence de température = Hausse de température*Efficacité du transducteur
ΔT = ΔTrise*ηtr
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Différence de température - (Mesuré en Kelvin) - La différence de température est la mesure de la chaleur ou du froid d'un objet.
Hausse de température - (Mesuré en Kelvin) - L'augmentation de la température est l'augmentation de la température d'une unité de masse lorsque la chaleur est appliquée.
Efficacité du transducteur - L'efficacité du transducteur est le rapport entre l'énergie de sortie utile et l'énergie d'entrée dans un transducteur. Il indique l’efficacité avec laquelle l’appareil convertit une forme d’énergie en une autre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Hausse de température: 16 Kelvin --> 16 Kelvin Aucune conversion requise
Efficacité du transducteur: 1.25 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔT = ΔTrisetr --> 16*1.25
Évaluer ... ...
ΔT = 20
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20 Kelvin --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20 Kelvin <-- Différence de température
(Calcul effectué en 00.020 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!

24 Transducteurs Calculatrices

Bruit équivalent de la bande passante
​ Aller Bande passante équivalente au bruit = Détectivité normalisée^2/(Détectivité du transducteur^2*Zone du détecteur)
Détectivité normalisée
​ Aller Détectivité normalisée = (Zone du détecteur*Bande passante équivalente au bruit)^0.5*Détectivité du transducteur
Zone de détecteur
​ Aller Zone du détecteur = Détectivité normalisée^2/(Détectivité du transducteur^2*Bande passante équivalente au bruit)
Capacité du transducteur
​ Aller Capacité du transducteur = Capacité du générateur de courant-(Capacité de l'amplificateur+Capacité du câble)
Capacité du câble
​ Aller Capacité du câble = Capacité du générateur de courant-(Capacité du transducteur+Capacité de l'amplificateur)
Capacité du générateur de courant
​ Aller Capacité du générateur de courant = Capacité du transducteur+Capacité de l'amplificateur+Capacité du câble
Capacité de l'amplificateur
​ Aller Capacité de l'amplificateur = Capacité du générateur de courant-Capacité du transducteur-Capacité du câble
Puissance incidente RMS du détecteur
​ Aller Puissance incidente quadratique moyenne du détecteur = Sortie de tension quadratique moyenne/Réactivité du détecteur
Détecteur de tension de sortie RMS
​ Aller Sortie de tension quadratique moyenne = Réactivité du détecteur*Puissance incidente quadratique moyenne du détecteur
Responsabilité du détecteur
​ Aller Réactivité du détecteur = Sortie de tension quadratique moyenne/Puissance incidente quadratique moyenne du détecteur
Tension de bruit RMS de la cellule
​ Aller Tension de bruit quadratique moyenne de la cellule = Réactivité du détecteur/Détectivité du transducteur
Détectivité
​ Aller Détectivité du transducteur = Réactivité du détecteur/Tension de bruit quadratique moyenne de la cellule
Détective du transducteur
​ Aller Détectivité du transducteur = Rapport signal/bruit du signal de sortie/Signal de déplacement d'entrée
Taille du signal de sortie
​ Aller Taille du signal de sortie = Rapport signal/bruit du signal de sortie/Détectivité du transducteur
Sensibilité du transducteur photorésistif
​ Aller Sensibilité du transducteur photorésistif = Changement de résistance/Changement d'irradiation
Changement de résistance
​ Aller Changement de résistance = Changement d'irradiation*Sensibilité du transducteur photorésistif
Changement d'irradiation
​ Aller Changement d'irradiation = Changement de résistance/Sensibilité du transducteur photorésistif
Signal de sortie du transducteur
​ Aller Signal de sortie du transducteur = Signal de déplacement d'entrée*Réactivité du transducteur
Signal d'entrée du transducteur
​ Aller Signal de déplacement d'entrée = Signal de sortie du transducteur/Réactivité du transducteur
Sensibilité du transducteur
​ Aller Réactivité du transducteur = Signal de sortie du transducteur/Signal de déplacement d'entrée
Sensibilité du LVDT
​ Aller Sensibilité LVDT = Signal de sortie du transducteur/Signal de déplacement d'entrée
Augmentation de la température
​ Aller Hausse de température = Différence de température/Efficacité du transducteur
Efficacité du transducteur
​ Aller Efficacité du transducteur = Différence de température/Hausse de température
Différence de température
​ Aller Différence de température = Hausse de température*Efficacité du transducteur

Différence de température Formule

Différence de température = Hausse de température*Efficacité du transducteur
ΔT = ΔTrise*ηtr

Un transducteur peut-il être un capteur?

Un transducteur est un dispositif qui convertit une grandeur physique en une autre forme de grandeur physique, par exemple, une accélération en tension ou une tension en pression. Par conséquent, un transducteur peut être un capteur lorsqu'il est utilisé pour mesurer une certaine quantité physique.

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