CEM generato in Ex Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Ex FEM = Campo magnetico*Lunghezza precedente*Ex ampiezza*Ex velocità angolare
emf = B*lf*d*ω
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Ex FEM - (Misurato in Volt) - L'ex EMF si riferisce alla differenza di potenziale elettrico o alla tensione generata da una fonte come una batteria o un generatore.
Campo magnetico - (Misurato in Tesla) - Il campo magnetico è una regione di influenza creata dallo spostamento di cariche elettriche, correnti elettriche o variazioni dei campi elettrici.
Lunghezza precedente - (Misurato in metro) - La lunghezza precedente è una misura fondamentale della distanza tra due punti.
Ex ampiezza - (Misurato in metro) - La larghezza precedente si riferisce alla distanza attraverso la parte più larga di un oggetto, tipicamente perpendicolare alla sua lunghezza o dimensione più lunga.
Ex velocità angolare - (Misurato in Radiante al secondo) - La precedente velocità angolare si riferisce alla velocità con cui un corpo rotante copre lo spostamento angolare. Viene utilizzato per quantificare la velocità con cui un oggetto ruota o ruota attorno a un punto o asse fisso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Campo magnetico: 4.75 Tesla --> 4.75 Tesla Nessuna conversione richiesta
Lunghezza precedente: 0.2 metro --> 0.2 metro Nessuna conversione richiesta
Ex ampiezza: 1.2 metro --> 1.2 metro Nessuna conversione richiesta
Ex velocità angolare: 10.5 Radiante al secondo --> 10.5 Radiante al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
emf = B*lf*d*ω --> 4.75*0.2*1.2*10.5
Valutare ... ...
emf = 11.97
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
11.97 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
11.97 Volt <-- Ex FEM
(Calcolo completato in 00.020 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!

25 Caratteristiche dello strumento Calcolatrici

Coppia di controllo della molla a spirale piatta
​ Partire Controllo della coppia = (Modulo di Young*Larghezza della molla*Spessore della primavera^3*Deflessione angolare della molla)/(12*Lunghezza della primavera)
Modulo di Youngs della molla piatta
​ Partire Modulo di Young = (12*Controllo della coppia*Lunghezza della primavera)/(Larghezza della molla*Spessore della primavera^3*Deflessione angolare della molla)
Coppia di bobina mobile
​ Partire Coppia sulla bobina = Campo magnetico*Bobina portante corrente*Numero di giri della bobina*Area della sezione trasversale
Forza del campo magnetico
​ Partire Campo magnetico = Ex FEM/(Lunghezza precedente*Ex ampiezza*Ex velocità angolare)
EMF indotto nella parte al di sotto del campo magnetico
​ Partire Ex FEM = Campo magnetico*Lunghezza precedente*Ex ampiezza*Ex velocità angolare
CEM generato in Ex
​ Partire Ex FEM = Campo magnetico*Lunghezza precedente*Ex ampiezza*Ex velocità angolare
Massima sollecitazione delle fibre in primavera piatta
​ Partire Massimo stress sulle fibre = (6*Controllo della coppia)/(Larghezza della molla*Spessore della primavera^2)
Deviazione della resistenza a fondo scala
​ Partire Deviazione di fondo scala = (Deviazione massima di spostamento*100)/Linearità percentuale
Deviazione massima di spostamento
​ Partire Deviazione massima di spostamento = (Deviazione di fondo scala*Linearità percentuale)/100
Potenza consumata alla lettura su scala completa
​ Partire Potenza consumata a fondo scala = Corrente di fondo scala*Tensione di fondo scala
Entità della risposta in uscita
​ Partire Entità della risposta in uscita = Sensibilità*Ampiezza della risposta in ingresso
Entità dell'input
​ Partire Ampiezza della risposta in ingresso = Entità della risposta in uscita/Sensibilità
Sensibilità
​ Partire Sensibilità = Entità della risposta in uscita/Ampiezza della risposta in ingresso
Deflessione angolare della primavera
​ Partire Deflessione angolare della molla = Controllo della coppia/Costante di primavera
Lettura della tensione a fondo scala
​ Partire Tensione di fondo scala = Corrente di fondo scala*Resistenza del misuratore
Velocità angolare del disco
​ Partire Velocità angolare del disco = Coppia di smorzamento/Costante di smorzamento
Costante di smorzamento
​ Partire Costante di smorzamento = Coppia di smorzamento/Velocità angolare del disco
Coppia di smorzamento
​ Partire Coppia di smorzamento = Costante di smorzamento*Velocità angolare del disco
Lettura più piccola (Xmin)
​ Partire Lettura più piccola = Lettura più grande-Durata della strumentazione
Lettura più grande (Xmax)
​ Partire Lettura più grande = Durata della strumentazione+Lettura più piccola
Strumentazione Span
​ Partire Durata della strumentazione = Lettura più grande-Lettura più piccola
Velocità angolare dell'ex
​ Partire Ex velocità angolare = (2*Ex velocità lineare)/(Ex ampiezza)
Velocità lineare di Former
​ Partire Ex velocità lineare = (Ex ampiezza*Ex velocità angolare)/2
Sensibilità del misuratore CC
​ Partire Sensibilità del misuratore CC = 1/Corrente di fondo scala
Sensibilità inversa o fattore di scala
​ Partire Sensibilità inversa = 1/Sensibilità

CEM generato in Ex Formula

Ex FEM = Campo magnetico*Lunghezza precedente*Ex ampiezza*Ex velocità angolare
emf = B*lf*d*ω

Cos'è la forza elettromotrice?

Forza elettromotrice (EMF) è un termine usato per descrivere la differenza di potenziale generata da una sorgente quando nel circuito non scorre corrente. Non è una forza nel senso tradizionale, ma piuttosto una misura di energia per unità di carica resa disponibile da una fonte di energia come una batteria o un generatore.

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