Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
C = (L*Q||^2)/R^2
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Capacità - (Misurato in Farad) - La capacità è la capacità di un oggetto o dispositivo materiale di immagazzinare carica elettrica. Viene misurata dalla variazione di carica in risposta a una differenza di potenziale elettrico.
Induttanza - (Misurato in Henry) - L'induttanza è la tendenza di un conduttore elettrico ad opporsi a una variazione della corrente elettrica che lo attraversa. Il flusso di corrente elettrica crea un campo magnetico attorno al conduttore.
Fattore di qualità RLC parallelo - Il fattore di qualità RLC parallelo è definito come il rapporto tra l'energia iniziale immagazzinata nel risonatore e l'energia persa in un radiante del ciclo di oscillazione in un circuito RLC parallelo.
Resistenza - (Misurato in Ohm) - La resistenza è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico. La resistenza si misura in ohm, simboleggiati dalla lettera greca omega (Ω).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Induttanza: 0.79 Millennio --> 0.00079 Henry (Controlla la conversione ​qui)
Fattore di qualità RLC parallelo: 39.9 --> Nessuna conversione richiesta
Resistenza: 60 Ohm --> 60 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
C = (L*Q||^2)/R^2 --> (0.00079*39.9^2)/60^2
Valutare ... ...
C = 0.00034935775
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00034935775 Farad -->349.35775 Microfarad (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
349.35775 349.3578 Microfarad <-- Capacità
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anirudh Singh
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Capacità Calcolatrici

Capacità per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Capacità = Induttanza/(Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2)
Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
Capacità data Frequenza di taglio
​ LaTeX ​ Partire Capacità = 1/(2*Resistenza*pi*Frequenza di taglio)
Capacità utilizzando la costante di tempo
​ LaTeX ​ Partire Capacità = Tempo costante/Resistenza

Progettazione di circuiti CA Calcolatrici

Capacità per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Capacità = Induttanza/(Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2)
Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
Capacità data Frequenza di taglio
​ LaTeX ​ Partire Capacità = 1/(2*Resistenza*pi*Frequenza di taglio)
Capacità utilizzando la costante di tempo
​ LaTeX ​ Partire Capacità = Tempo costante/Resistenza

Circuito RLC Calcolatrici

Resistenza per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Resistenza = Fattore di qualità RLC parallelo/(sqrt(Capacità/Induttanza))
Frequenza di risonanza per circuito RLC
​ LaTeX ​ Partire Frequenza di risonanza = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza*Capacità))
Capacità per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Capacità = Induttanza/(Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2)
Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ LaTeX ​ Partire Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2

Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q Formula

​LaTeX ​Partire
Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
C = (L*Q||^2)/R^2

Qual è il fattore Q?

Il fattore Q è un parametro adimensionale che descrive quanto sia sottosmorzato un oscillatore o un risonatore. È approssimativamente definito come il rapporto tra l'energia iniziale immagazzinata nel risonatore e l'energia persa in un radiante del ciclo di oscillazione.

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