Capaciteit van monster Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Monstercapaciteit = (Effectieve capaciteit*Capaciteit tussen monster en diëlektricum)/(Capaciteit tussen monster en diëlektricum-Effectieve capaciteit)
Cs = (C*Co)/(Co-C)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Monstercapaciteit - (Gemeten in Farad) - Specimencapaciteit wordt gedefinieerd als de capaciteit van het gegeven monster of van de gegeven elektronische component.
Effectieve capaciteit - (Gemeten in Farad) - Effectieve capaciteit is de resulterende capaciteit tussen de derde arm van de Scheringbrug en de capaciteit als gevolg van de ruimte tussen het monster en het diëlektricum.
Capaciteit tussen monster en diëlektricum - (Gemeten in Farad) - De capaciteit tussen het monster en het diëlektricum is de capaciteit als gevolg van de ruimte tussen het monster en het diëlektrisch materiaal.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Effectieve capaciteit: 2.71 Microfarad --> 2.71E-06 Farad (Bekijk de conversie ​hier)
Capaciteit tussen monster en diëlektricum: 4.7 Microfarad --> 4.7E-06 Farad (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Cs = (C*Co)/(Co-C) --> (2.71E-06*4.7E-06)/(4.7E-06-2.71E-06)
Evalueren ... ...
Cs = 6.40050251256281E-06
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6.40050251256281E-06 Farad -->6.40050251256281 Microfarad (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.40050251256281 6.400503 Microfarad <-- Monstercapaciteit
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

10+ Schering-brug Rekenmachines

Capaciteit van monster
​ Gaan Monstercapaciteit = (Effectieve capaciteit*Capaciteit tussen monster en diëlektricum)/(Capaciteit tussen monster en diëlektricum-Effectieve capaciteit)
Effectieve capaciteit in Schering Bridge
​ Gaan Effectieve capaciteit = (Monstercapaciteit*Capaciteit tussen monster en diëlektricum)/(Monstercapaciteit+Capaciteit tussen monster en diëlektricum)
Effectief elektrodegebied in Schering Bridge
​ Gaan Effectief gebied van de elektrode = (Monstercapaciteit*Afstand tussen elektroden)/(Relatieve permittiviteit*[Permitivity-vacuum])
Afstand tussen elektroden in Schering Bridge
​ Gaan Afstand tussen elektroden = (Relatieve permittiviteit*[Permitivity-vacuum]*Effectief gebied van de elektrode)/(Monstercapaciteit)
Capaciteit met monster als diëlektricum
​ Gaan Monstercapaciteit = (Relatieve permittiviteit*[Permitivity-vacuum]*Effectief gebied van de elektrode)/(Afstand tussen elektroden)
Relatieve permittiviteit
​ Gaan Relatieve permittiviteit = (Monstercapaciteit*Afstand tussen elektroden)/(Effectief gebied van de elektrode*[Permitivity-vacuum])
Capaciteit als gevolg van ruimte tussen monster en diëlektricum
​ Gaan Capaciteit tussen monster en diëlektricum = (Effectieve capaciteit*Monstercapaciteit)/(Monstercapaciteit-Effectieve capaciteit)
Onbekende capaciteit in Scheringbrug
​ Gaan Onbekende capaciteit in de Scheringbrug = (Bekende weerstand 4 in Scheringbrug/Bekende weerstand 3 in Scheringbrug)*Bekende capaciteit 2 in Schering Bridge
Onbekend verzet in de Scheringbrug
​ Gaan Serie Weerstand 1 in Scheringbrug = (Bekende capaciteit 4 in Schering Bridge/Bekende capaciteit 2 in Schering Bridge)*Bekende weerstand 3 in Scheringbrug
Dissipatiefactor in Schering Bridge
​ Gaan Dissipatiefactor in Schering Bridge = Hoekfrequentie*Bekende capaciteit 4 in Schering Bridge*Bekende weerstand 4 in Scheringbrug

Capaciteit van monster Formule

Monstercapaciteit = (Effectieve capaciteit*Capaciteit tussen monster en diëlektricum)/(Capaciteit tussen monster en diëlektricum-Effectieve capaciteit)
Cs = (C*Co)/(Co-C)

Wat is Scheringbrug?

De Scheringbrug is een AC-brugcircuit (wisselstroom) dat wordt gebruikt om de capaciteit en dissipatiefactor (diëlektrisch verlies) van een condensator te meten. Het is vooral nuttig voor het testen van de kwaliteit van hoogspanningscondensatoren en isolatiematerialen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!