Onbekende weerstand in Maxwell Inductance Bridge Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Onbekende weerstand in Maxwell Bridge = (Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge/Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge)*(Variabele weerstand in Maxwell Bridge+Tien jaar weerstand in Maxwell Bridge)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Onbekende weerstand in Maxwell Bridge - (Gemeten in Ohm) - Onbekende weerstand in Maxwell Bridge verwijst naar de weerstand waarvan de waarde moet worden gemeten.
Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge - (Gemeten in Ohm) - Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge verwijst naar de weerstanden in het brugcircuit waarvan de waarden nauwkeurig bekend zijn en worden gebruikt als referentie-elementen. Het is een niet-inductieve weerstand.
Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge - (Gemeten in Ohm) - Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge verwijst naar de weerstanden in het brugcircuit waarvan de waarden nauwkeurig bekend zijn en worden gebruikt als referentie-elementen. Het is een niet-inductieve weerstand.
Variabele weerstand in Maxwell Bridge - (Gemeten in Ohm) - Variabele weerstand in Maxwell Bridge verwijst naar een weerstand waarvan de waarde kan worden aangepast of gevarieerd om balans in het brugcircuit te bereiken.
Tien jaar weerstand in Maxwell Bridge - (Gemeten in Ohm) - Decade Resistance in Maxwell Bridge is een precisie-instrument dat wordt gebruikt in elektrische en elektronische circuits voor het creëren van specifieke weerstandswaarden met een hoge mate van nauwkeurigheid.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge: 12 Ohm --> 12 Ohm Geen conversie vereist
Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge: 14 Ohm --> 14 Ohm Geen conversie vereist
Variabele weerstand in Maxwell Bridge: 29 Ohm --> 29 Ohm Geen conversie vereist
Tien jaar weerstand in Maxwell Bridge: 100 Ohm --> 100 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max)) --> (12/14)*(29+100)
Evalueren ... ...
R1(max) = 110.571428571429
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
110.571428571429 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
110.571428571429 110.5714 Ohm <-- Onbekende weerstand in Maxwell Bridge
(Berekening voltooid in 00.008 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Maxwell-brug Rekenmachines

Onbekende weerstand in Maxwell Inductance Bridge
​ LaTeX ​ Gaan Onbekende weerstand in Maxwell Bridge = (Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge/Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge)*(Variabele weerstand in Maxwell Bridge+Tien jaar weerstand in Maxwell Bridge)
Onbekende inductantie in Maxwell Inductance Bridge
​ LaTeX ​ Gaan Onbekende inductie in Maxwell Bridge = (Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge/Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge)*Variabele inductie in Maxwell Bridge
IJzerverlies in Maxwell Bridge
​ LaTeX ​ Gaan IJzerverlies in Maxwell Bridge = Huidige 1 in Maxwell Bridge^2*(Effectieve weerstand in Maxwell Bridge-Weerstand tegen spoelwikkeling in Maxwell Bridge)
Kwaliteitsfactor van Maxwell Inductantie-Capacitieve Brug
​ LaTeX ​ Gaan Kwaliteitsfactor in Maxwell Bridge = (Hoekfrequentie*Onbekende inductie in Maxwell Bridge)/Effectieve weerstand in Maxwell Bridge

Onbekende weerstand in Maxwell Inductance Bridge Formule

​LaTeX ​Gaan
Onbekende weerstand in Maxwell Bridge = (Bekende weerstand 3 in Maxwell Bridge/Bekende weerstand 4 in Maxwell Bridge)*(Variabele weerstand in Maxwell Bridge+Tien jaar weerstand in Maxwell Bridge)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))

Wat zijn de voordelen van het meten van de weerstand via Maxwell's Bridge?

Het meten van de weerstand via Maxwell's Bridge biedt verschillende voordelen, waaronder het vermogen om nauwkeurige en precieze metingen te leveren, de eenvoud in ontwerp en implementatie, en het vermogen om zeer kleine impedanties te meten, inclusief die in het bereik van milli-ohm. Bovendien kan het brugcircuit de weerstand van een component meten, ongeacht de polariteit ervan, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor een breed scala aan toepassingen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!