Pobór mocy przy odczycie pełnej skali Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc zużywana w pełnej skali = Prąd pełnej skali*Pełna skala napięcia
Pfs = Ifs*Efs
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Moc zużywana w pełnej skali - (Mierzone w Wat) - Moc zużywana w pełnej skali odnosi się do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie lub system podczas pracy z maksymalnym określonym poziomem pomiarowym lub wyjściowym.
Prąd pełnej skali - (Mierzone w Amper) - Prąd pełnej skali odnosi się do maksymalnego poziomu prądu, jaki przyrząd lub urządzenie pomiarowe jest w stanie dokładnie zmierzyć lub wskazać w całym swoim zakresie.
Pełna skala napięcia - (Mierzone w Wolt) - Napięcie pełnej skali odnosi się do maksymalnej wartości napięcia, jaką woltomierz może zmierzyć i wyświetlić. Zasadniczo reprezentuje granicę zakresu pomiarowego woltomierza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prąd pełnej skali: 1.25 Amper --> 1.25 Amper Nie jest wymagana konwersja
Pełna skala napięcia: 3.5 Wolt --> 3.5 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pfs = Ifs*Efs --> 1.25*3.5
Ocenianie ... ...
Pfs = 4.375
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.375 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.375 Wat <-- Moc zużywana w pełnej skali
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

25 Charakterystyka instrumentu Kalkulatory

Płaski moment obrotowy kontrolujący sprężynę spiralną
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = (Moduł Younga*Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^3*Odchylenie kątowe sprężyny)/(12*Długość sprężyny)
Moduł Younga płaskiej sprężyny
​ Iść Moduł Younga = (12*Kontrolowanie momentu obrotowego*Długość sprężyny)/(Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^3*Odchylenie kątowe sprężyny)
Moment obrotowy ruchomej cewki
​ Iść Moment obrotowy na cewce = Pole magnetyczne*Cewka przenosząca prąd*Liczba obrotów cewki*Powierzchnia przekroju
Siła pola magnetycznego
​ Iść Pole magnetyczne = Były EMF/(Dawna długość*Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa)
EMF indukowane w części poniżej pola magnetycznego
​ Iść Były EMF = Pole magnetyczne*Dawna długość*Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa
EMF generowane w byłym
​ Iść Były EMF = Pole magnetyczne*Dawna długość*Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa
Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie
​ Iść Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość sprężyny*Grubość sprężyny^2)
Odchylenie rezystancji w pełnej skali
​ Iść Odchylenie pełnej skali = (Maksymalne odchylenie przemieszczenia*100)/Procentowa liniowość
Maksymalne odchylenie przemieszczenia
​ Iść Maksymalne odchylenie przemieszczenia = (Odchylenie pełnej skali*Procentowa liniowość)/100
Ugięcie kątowe sprężyny
​ Iść Odchylenie kątowe sprężyny = Kontrolowanie momentu obrotowego/Stała sprężyny
Skala odpowiedzi wyjściowej
​ Iść Wielkość odpowiedzi wyjściowej = Wrażliwość*Wielkość odpowiedzi wejściowej
Wielkość wkładu
​ Iść Wielkość odpowiedzi wejściowej = Wielkość odpowiedzi wyjściowej/Wrażliwość
Wrażliwość
​ Iść Wrażliwość = Wielkość odpowiedzi wyjściowej/Wielkość odpowiedzi wejściowej
Rozpiętość oprzyrządowania
​ Iść Rozpiętość oprzyrządowania = Największe czytanie-Najmniejsze czytanie
Najmniejszy odczyt (Xmin)
​ Iść Najmniejsze czytanie = Największe czytanie-Rozpiętość oprzyrządowania
Największy odczyt (Xmax)
​ Iść Największe czytanie = Rozpiętość oprzyrządowania+Najmniejsze czytanie
Pobór mocy przy odczycie pełnej skali
​ Iść Moc zużywana w pełnej skali = Prąd pełnej skali*Pełna skala napięcia
Prędkość kątowa byłego
​ Iść Dawna prędkość kątowa = (2*Dawna prędkość liniowa)/(Dawna szerokość)
Prędkość liniowa byłego
​ Iść Dawna prędkość liniowa = (Dawna szerokość*Dawna prędkość kątowa)/2
Odczyt napięcia w pełnej skali
​ Iść Pełna skala napięcia = Prąd pełnej skali*Miernik rezystancji
Prędkość kątowa dysku
​ Iść Prędkość kątowa dysku = Moment tłumienia/Stała tłumienia
Moment tłumienia
​ Iść Moment tłumienia = Stała tłumienia*Prędkość kątowa dysku
Stała tłumienia
​ Iść Stała tłumienia = Moment tłumienia/Prędkość kątowa dysku
Czułość miernika prądu stałego
​ Iść Czułość miernika prądu stałego = 1/Prąd pełnej skali
Odwrotna czułość lub współczynnik skali
​ Iść Odwrotna czułość = 1/Wrażliwość

Pobór mocy przy odczycie pełnej skali Formułę

Moc zużywana w pełnej skali = Prąd pełnej skali*Pełna skala napięcia
Pfs = Ifs*Efs

Co to jest wartość w pełnej skali?

Sygnał osiąga pełną skalę, jeśli osiąga od -32 767 do 32767. (Oznacza to, że -32,768, najniższa możliwa wartość, nieznacznie przekracza pełną skalę.) W reprezentacji zmiennoprzecinkowej, sygnał w pełnej skali jest zwykle definiowany jako osiągający od -1,0 do 1,0.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!