Współczynnik rozpraszania w moście Scheringa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik rozproszenia w moście Scheringa = Częstotliwość kątowa*Znana pojemność 4 w moście Scheringa*Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa
D1(sb) = ω*C4(sb)*R4(sb)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik rozproszenia w moście Scheringa - Współczynnik rozproszenia w mostku Scheringa odnosi się do miary strat lub rozproszenia energii w kondensatorze. Jest również znany jako styczna straty.
Częstotliwość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Częstotliwość kątowa odnosi się do szybkości, z jaką obiekt lub system oscyluje lub obraca się w ruchu kołowym.
Znana pojemność 4 w moście Scheringa - (Mierzone w Farad) - Znana pojemność 4 w mostku Scheringa odnosi się do kondensatora, którego wartość jest znana, a jego pojemność można zmieniać, aby osiągnąć równowagę w obwodzie mostka.
Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 4 w Schering Bridge odnosi się do rezystora, którego wartość jest znana. Ma charakter nieindukcyjny i jest połączony równolegle z kondensatorem zmiennym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość kątowa: 200 Radian na sekundę --> 200 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Znana pojemność 4 w moście Scheringa: 109 Mikrofarad --> 0.000109 Farad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa: 28 Om --> 28 Om Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
D1(sb) = ω*C4(sb)*R4(sb) --> 200*0.000109*28
Ocenianie ... ...
D1(sb) = 0.6104
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.6104 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.6104 <-- Współczynnik rozproszenia w moście Scheringa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Most Scheringa Kalkulatory

Efektywna powierzchnia elektrody w moście Scheringa
​ LaTeX ​ Iść Powierzchnia efektywna elektrody = (Pojemność próbki*Odstęp pomiędzy elektrodami)/(Względna dopuszczalność*[Permitivity-vacuum])
Nieznana pojemność w mostku Scheringa
​ LaTeX ​ Iść Nieznana pojemność w moście Scheringa = (Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa/Znany ruch oporu 3 na moście Scheringa)*Znana pojemność 2 w moście Scheringa
Nieznany ruch oporu w Schering Bridge
​ LaTeX ​ Iść Seria rezystancji 1 w moście Scheringa = (Znana pojemność 4 w moście Scheringa/Znana pojemność 2 w moście Scheringa)*Znany ruch oporu 3 na moście Scheringa
Współczynnik rozpraszania w moście Scheringa
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik rozproszenia w moście Scheringa = Częstotliwość kątowa*Znana pojemność 4 w moście Scheringa*Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa

Współczynnik rozpraszania w moście Scheringa Formułę

​LaTeX ​Iść
Współczynnik rozproszenia w moście Scheringa = Częstotliwość kątowa*Znana pojemność 4 w moście Scheringa*Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa
D1(sb) = ω*C4(sb)*R4(sb)

Jakie są ograniczenia mostu Schering?

Schering Bridge ma kilka ograniczeń. Wymaga stabilnej i precyzyjnej częstotliwości, ponieważ wahania mogą wpływać na dokładność pomiaru. Czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i wilgotność, mogą wpływać na dokładność pomiarów. Mostek może wprowadzać błądzącą pojemność i indukcyjność, powodując błędy. Wysokie wartości współczynnika rozproszenia mogą prowadzić do niedokładnych odczytów. Obecność rezystancji równoległej może wpływać na pomiary. Ponadto mostek Scheringa nadaje się przede wszystkim do pomiaru pojemności w zakresie od pikofaradów do mikrofaradów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!