Distanza tra gli elettrodi nel ponte Schering Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Spaziatura tra gli elettrodi = (Permittività relativa*[Permitivity-vacuum]*Area effettiva dell'elettrodo)/(Capacità del campione)
d = (εr*[Permitivity-vacuum]*A)/(Cs)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto Valore preso come 8.85E-12
Variabili utilizzate
Spaziatura tra gli elettrodi - (Misurato in metro) - La spaziatura tra gli elettrodi è la distanza tra due elettrodi che formano un condensatore a piastre parallele.
Permittività relativa - La permettetività relativa è una misura della quantità di energia elettrica che un materiale può immagazzinare rispetto al vuoto. Quantifica la capacità di un materiale di permettere la formazione di un campo elettrico al suo interno.
Area effettiva dell'elettrodo - (Misurato in Metro quadrato) - L'area effettiva dell'elettrodo è l'area del materiale dell'elettrodo accessibile all'elettrolita utilizzata per il trasferimento e/o la conservazione della carica.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Permittività relativa: 199 --> Nessuna conversione richiesta
Area effettiva dell'elettrodo: 1.45 Metro quadrato --> 1.45 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Capacità del campione: 6.4 Microfarad --> 6.4E-06 Farad (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
d = (εr*[Permitivity-vacuum]*A)/(Cs) --> (199*[Permitivity-vacuum]*1.45)/(6.4E-06)
Valutare ... ...
d = 0.000399010546875
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.000399010546875 metro -->0.399010546875 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.399010546875 0.399011 Millimetro <-- Spaziatura tra gli elettrodi
(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

Distanza tra gli elettrodi nel ponte Schering Formula

Spaziatura tra gli elettrodi = (Permittività relativa*[Permitivity-vacuum]*Area effettiva dell'elettrodo)/(Capacità del campione)
d = (εr*[Permitivity-vacuum]*A)/(Cs)

Perché sono necessarie ventole di raffreddamento?

Le ventole di raffreddamento vengono utilizzate per impedire il trasferimento di calore del fluido di processo alle parti elettriche dell'interruttore e mantenerne la temperatura entro limiti adeguati.

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