Calcolatrice da A a Z
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L'induttanza è la proprietà di un conduttore elettrico di opporsi a una variazione della corrente elettrica che lo attraversa.
ⓘ
Induttanza [L]
Abhenry
Avvocato
Centenario
Decaenry
Decienry
EMU di induttanza
ESU di induttanza
Exahenry
Femtohenry
Gigahenry
Ettoenrio
Henry
Kilohenry
Megahenry
Microhenry
Millennio
Nanohenry
Petahenry
Picohenry
Stathenry
Terahenry
Weber/Ampere
+10%
-10%
✖
La capacità è la capacità di un oggetto o dispositivo materiale di immagazzinare carica elettrica.
ⓘ
Capacità [C]
Abfarad
Attofarad
Centifarad
Coulomb / Volt
Decafarad
Decifarad
EMU di capacità
ESU di capacità
Exafarad
Farad
Femtofarad
Gigafarad
Ettofarad
kilofarad
Megafarad
Microfarad
Millifrad
Nanofarad
Petafarad
picofarad
Statfarad
Terafarad
+10%
-10%
✖
La frequenza di risonanza è la frequenza naturale alla quale un sistema tende a vibrare alla massima ampiezza.
ⓘ
Frequenza di risonanza del filtro passivo [f
r
]
Attohertz
Battiti / min
Centohertz
Ciclo/secondo
Decahertz
Decihertz
Exahertz
Femtohertz
Fotogrammi al secondo
Gigahertz
ettohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Rivoluzione al giorno
Rivoluzione all'ora
Rivoluzione al minuto
Rivoluzione al secondo
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
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Passi
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Formula
✖
Frequenza di risonanza del filtro passivo
Formula
`"f"_{"r"} = 1/(2*pi*sqrt("L"*"C"))`
Esempio
`"0.002516Hz"=1/(2*pi*sqrt("50H"*"80F"))`
Calcolatrice
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Scaricamento Filtri di potenza Formule PDF
Frequenza di risonanza del filtro passivo Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza di risonanza
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induttanza
*
Capacità
))
f
r
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
))
Questa formula utilizza
1
Costanti
,
1
Funzioni
,
3
Variabili
Costanti utilizzate
pi
- Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt
- Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Frequenza di risonanza
-
(Misurato in Hertz)
- La frequenza di risonanza è la frequenza naturale alla quale un sistema tende a vibrare alla massima ampiezza.
Induttanza
-
(Misurato in Henry)
- L'induttanza è la proprietà di un conduttore elettrico di opporsi a una variazione della corrente elettrica che lo attraversa.
Capacità
-
(Misurato in Farad)
- La capacità è la capacità di un oggetto o dispositivo materiale di immagazzinare carica elettrica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Induttanza:
50 Henry --> 50 Henry Nessuna conversione richiesta
Capacità:
80 Farad --> 80 Farad Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
f
r
= 1/(2*pi*sqrt(L*C)) -->
1/(2*
pi
*
sqrt
(50*80))
Valutare ... ...
f
r
= 0.00251646060522435
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00251646060522435 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00251646060522435
≈
0.002516 Hertz
<--
Frequenza di risonanza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Frequenza di risonanza del filtro passivo
Titoli di coda
Creato da
Suma Madhuri
Università VIT
(VIT)
,
Chennai
Suma Madhuri ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da
Parminder Singh
Università di Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
<
15 Filtri di potenza Calcolatrici
Frequenza di taglio nel filtro passa-banda per il circuito RLC parallelo
Partire
Frequenza di taglio
= (1/(2*
Resistenza
*
Capacità
))+(
sqrt
((1/(2*
Resistenza
*
Capacità
))^2+1/(
Induttanza
*
Capacità
)))
Frequenza d'angolo nel filtro passa-banda per il circuito RLC in serie
Partire
Frequenza d'angolo
= (
Resistenza
/(2*
Induttanza
))+(
sqrt
((
Resistenza
/(2*
Induttanza
))^2+1/(
Induttanza
*
Capacità
)))
Parametro di codifica del filtro passa banda RLC parallelo
Partire
Parametro di codifica
= ((
Induttanza
+
Induttanza di dispersione
)*
Frequenza di taglio
)/(2*
Tensione CC
)
Angolo di fase del filtro RC passa basso
Partire
Angolo di fase
= 2*
arctan
(2*
pi
*
Frequenza
*
Resistenza
*
Capacità
)
Fattore sintonizzato del filtro ibrido
Partire
Fattore sintonizzato
= (
Frequenza angolare
-
Frequenza di risonanza angolare
)/
Frequenza di risonanza angolare
Tensione attraverso il condensatore del filtro passivo
Partire
Tensione attraverso il condensatore del filtro passivo
=
Funzione di trasferimento del filtro
*
Componente di frequenza fondamentale
Pendenza della forma d'onda triangolare del filtro di potenza attiva
Partire
Pendenza della forma d'onda triangolare
= 4*
Ampiezza della forma d'onda triangolare
*
Frequenza della forma d'onda triangolare
Frequenza di risonanza del filtro passivo
Partire
Frequenza di risonanza
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induttanza
*
Capacità
))
Frequenza di risonanza angolare del filtro passivo
Partire
Frequenza di risonanza angolare
= (
Resistenza
*
Fattore di qualità
)/
Induttanza
Fattore di qualità del filtro passivo
Partire
Fattore di qualità
= (
Frequenza di risonanza angolare
*
Induttanza
)/
Resistenza
Resistenza del filtro passivo
Partire
Resistenza
= (
Frequenza di risonanza angolare
*
Induttanza
)/
Fattore di qualità
Guadagno del filtro di potenza attiva
Partire
Guadagno del filtro di potenza attiva
=
Forma d'onda armonica di tensione
/
Componente di corrente armonica
Guadagno del convertitore del filtro di potenza attiva
Partire
Guadagno del convertitore
=
Tensione CC
/(2*
Ampiezza della forma d'onda triangolare
)
Ampiezza del filtro di potenza attiva
Partire
Ampiezza della forma d'onda triangolare
=
Tensione CC
/(2*
Guadagno del convertitore
)
Indice di codifica del filtro passa banda RLC parallelo
Partire
Indice di codifica
=
Frequenza di taglio
*
Parametro di codifica
Frequenza di risonanza del filtro passivo Formula
Frequenza di risonanza
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
Induttanza
*
Capacità
))
f
r
= 1/(2*
pi
*
sqrt
(
L
*
C
))
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