Capacità del campione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità del campione = (Capacità effettiva*Capacità tra campione e dielettrico)/(Capacità tra campione e dielettrico-Capacità effettiva)
Cs = (C*Co)/(Co-C)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Capacità del campione - (Misurato in Farad) - La capacità del campione è definita come la capacità di un dato campione o di un dato componente elettronico.
Capacità effettiva - (Misurato in Farad) - La capacità effettiva è la capacità risultante tra il terzo braccio del ponte Schering e la capacità dovuta allo spazio tra il campione e il dielettrico.
Capacità tra campione e dielettrico - (Misurato in Farad) - La capacità tra il campione e il dielettrico è la capacità dovuta allo spazio tra il campione e il materiale dielettrico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Capacità effettiva: 2.71 Microfarad --> 2.71E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
Capacità tra campione e dielettrico: 4.7 Microfarad --> 4.7E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cs = (C*Co)/(Co-C) --> (2.71E-06*4.7E-06)/(4.7E-06-2.71E-06)
Valutare ... ...
Cs = 6.40050251256281E-06
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6.40050251256281E-06 Farad -->6.40050251256281 Microfarad (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
6.40050251256281 6.400503 Microfarad <-- Capacità del campione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

10+ Ponte Schering Calcolatrici

Capacità effettiva nel ponte Schering
​ Partire Capacità effettiva = (Capacità del campione*Capacità tra campione e dielettrico)/(Capacità del campione+Capacità tra campione e dielettrico)
Capacità del campione
​ Partire Capacità del campione = (Capacità effettiva*Capacità tra campione e dielettrico)/(Capacità tra campione e dielettrico-Capacità effettiva)
Capacità sconosciuta nel ponte Schering
​ Partire Capacità sconosciuta nel ponte Schering = (Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering/Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering)*Capacità nota 2 nel ponte Schering
Area effettiva dell'elettrodo nel ponte Schering
​ Partire Area effettiva dell'elettrodo = (Capacità del campione*Spaziatura tra gli elettrodi)/(Permittività relativa*[Permitivity-vacuum])
Distanza tra gli elettrodi nel ponte Schering
​ Partire Spaziatura tra gli elettrodi = (Permittività relativa*[Permitivity-vacuum]*Area effettiva dell'elettrodo)/(Capacità del campione)
Capacità con campione come dielettrico
​ Partire Capacità del campione = (Permittività relativa*[Permitivity-vacuum]*Area effettiva dell'elettrodo)/(Spaziatura tra gli elettrodi)
Permittività relativa
​ Partire Permittività relativa = (Capacità del campione*Spaziatura tra gli elettrodi)/(Area effettiva dell'elettrodo*[Permitivity-vacuum])
Resistenza sconosciuta a Schering Bridge
​ Partire Resistenza in serie 1 nel ponte Schering = (Capacità nota 4 nel ponte Schering/Capacità nota 2 nel ponte Schering)*Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering
Capacità dovuta allo spazio tra il campione e il dielettrico
​ Partire Capacità tra campione e dielettrico = (Capacità effettiva*Capacità del campione)/(Capacità del campione-Capacità effettiva)
Fattore di dissipazione nel ponte Schering
​ Partire Fattore di dissipazione nel ponte Schering = Frequenza angolare*Capacità nota 4 nel ponte Schering*Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering

Capacità del campione Formula

Capacità del campione = (Capacità effettiva*Capacità tra campione e dielettrico)/(Capacità tra campione e dielettrico-Capacità effettiva)
Cs = (C*Co)/(Co-C)

Cos'è il ponte Schering?

Il ponte Schering è un circuito a ponte CA (corrente alternata) utilizzato per misurare la capacità e il fattore di dissipazione (perdita dielettrica) di un condensatore. È particolarmente utile per testare la qualità dei condensatori ad alta tensione e dei materiali isolanti.

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