Capaciteit van kabel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kabelcapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-(Transducercapaciteit+Versterkercapaciteit)
Ccable = Cg-(Ct+Camp)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kabelcapaciteit - (Gemeten in Farad) - Kabelcapaciteit wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en het verschil in kabel.
Huidige generatorcapaciteit - (Gemeten in Farad) - De huidige generatorcapaciteit wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en een verschil in elektrisch potentiaal.
Transducercapaciteit - (Gemeten in Farad) - Transducercapaciteit wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en het verschil in transducer.
Versterkercapaciteit - (Gemeten in Farad) - Versterkercapaciteit wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en het verschil in versterker.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Huidige generatorcapaciteit: 0.08 Farad --> 0.08 Farad Geen conversie vereist
Transducercapaciteit: 0.03 Farad --> 0.03 Farad Geen conversie vereist
Versterkercapaciteit: 0.04 Farad --> 0.04 Farad Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ccable = Cg-(Ct+Camp) --> 0.08-(0.03+0.04)
Evalueren ... ...
Ccable = 0.01
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.01 Farad --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.01 Farad <-- Kabelcapaciteit
(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!

24 omvormers Rekenmachines

Ruisequivalent van bandbreedte
​ Gaan Ruisequivalente bandbreedte = Genormaliseerde detectie^2/(Transducerdetectie^2*Detectorgebied)
Genormaliseerde detectiviteit
​ Gaan Genormaliseerde detectie = (Detectorgebied*Ruisequivalente bandbreedte)^0.5*Transducerdetectie
Gebied van detector:
​ Gaan Detectorgebied = Genormaliseerde detectie^2/(Transducerdetectie^2*Ruisequivalente bandbreedte)
Capaciteit van transducer
​ Gaan Transducercapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-(Versterkercapaciteit+Kabelcapaciteit)
Capaciteit van kabel
​ Gaan Kabelcapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-(Transducercapaciteit+Versterkercapaciteit)
Huidige generatorcapaciteit
​ Gaan Huidige generatorcapaciteit = Transducercapaciteit+Versterkercapaciteit+Kabelcapaciteit
Capaciteit van versterker
​ Gaan Versterkercapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-Transducercapaciteit-Kabelcapaciteit
RMS Incident Vermogen van detector
​ Gaan Root Mean Square Incident Power van detector = Root Mean Square-uitgangsspanning/Detectorresponsiviteit
RMS-uitgangsspanningsdetector
​ Gaan Root Mean Square-uitgangsspanning = Detectorresponsiviteit*Root Mean Square Incident Power van detector
Responsiviteit van detector
​ Gaan Detectorresponsiviteit = Root Mean Square-uitgangsspanning/Root Mean Square Incident Power van detector
Detectiviteit van transducer
​ Gaan Transducerdetectie = Signaal-ruisverhouding van het uitgangssignaal/Ingangsverplaatsingssignaal
Grootte van uitgangssignaal
​ Gaan Grootte uitgangssignaal = Signaal-ruisverhouding van het uitgangssignaal/Transducerdetectie
Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
​ Gaan Gevoeligheid van fotoresistieve transducer = Weerstandsverandering/Bestraling verandering
Verandering in bestraling
​ Gaan Bestraling verandering = Weerstandsverandering/Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
Verandering in weerstand
​ Gaan Weerstandsverandering = Bestraling verandering*Gevoeligheid van fotoresistieve transducer
Uitgangssignaal van transducer
​ Gaan Transducer-uitgangssignaal = Ingangsverplaatsingssignaal*Transducerresponsiviteit
Ingangssignaal van transducer:
​ Gaan Ingangsverplaatsingssignaal = Transducer-uitgangssignaal/Transducerresponsiviteit
Responsiviteit van transducer
​ Gaan Transducerresponsiviteit = Transducer-uitgangssignaal/Ingangsverplaatsingssignaal
RMS-ruisspanning van cel
​ Gaan Root Mean Square-ruisspanning van cel = Detectorresponsiviteit/Transducerdetectie
Detectiviteit
​ Gaan Transducerdetectie = Detectorresponsiviteit/Root Mean Square-ruisspanning van cel
Gevoeligheid van LVDT
​ Gaan LVDT-gevoeligheid = Transducer-uitgangssignaal/Ingangsverplaatsingssignaal
Efficiëntie van de transducer:
​ Gaan Transducer-efficiëntie = Temperatuur verschil/Temperatuurstijging
Stijging van de temperatuur
​ Gaan Temperatuurstijging = Temperatuur verschil/Transducer-efficiëntie
Temperatuur verschil
​ Gaan Temperatuur verschil = Temperatuurstijging*Transducer-efficiëntie

Capaciteit van kabel Formule

Kabelcapaciteit = Huidige generatorcapaciteit-(Transducercapaciteit+Versterkercapaciteit)
Ccable = Cg-(Ct+Camp)

Wat is capaciteit en condensator?

De capaciteit van een condensator wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de maximale lading die in een condensator kan worden opgeslagen en de aangelegde spanning over zijn platen. Met andere woorden, capaciteit is de grootste hoeveelheid lading per volt die op het apparaat kan worden opgeslagen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!