Nieznana rezystancja w moście indukcyjnym Maxwella Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nieznany ruch oporu na moście Maxwella = (Znany ruch oporu 3 w Maxwell Bridge/Znany ruch oporu 4 w Maxwell Bridge)*(Zmienna rezystancja w moście Maxwella+Dekada ruchu oporu na moście Maxwella)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Nieznany ruch oporu na moście Maxwella - (Mierzone w Om) - Nieznany opór w mostku Maxwell odnosi się do rezystora, którego wartość ma zostać zmierzona.
Znany ruch oporu 3 w Maxwell Bridge - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 3 w Maxwell Bridge odnosi się do rezystorów w obwodzie mostka, których wartości są dokładnie znane i używane jako elementy odniesienia. Jest to opór nieindukcyjny.
Znany ruch oporu 4 w Maxwell Bridge - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 4 w Maxwell Bridge odnosi się do rezystorów w obwodzie mostka, których wartości są dokładnie znane i używane jako elementy odniesienia. Jest to opór nieindukcyjny.
Zmienna rezystancja w moście Maxwella - (Mierzone w Om) - Zmienna rezystancja w mostku Maxwell odnosi się do rezystora, którego wartość można regulować lub zmieniać w celu uzyskania równowagi w obwodzie mostka.
Dekada ruchu oporu na moście Maxwella - (Mierzone w Om) - Rezystancja dekadowa w mostku Maxwell to precyzyjny przyrząd stosowany w obwodach elektrycznych i elektronicznych do tworzenia określonych wartości rezystancji z dużą dokładnością.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Znany ruch oporu 3 w Maxwell Bridge: 12 Om --> 12 Om Nie jest wymagana konwersja
Znany ruch oporu 4 w Maxwell Bridge: 14 Om --> 14 Om Nie jest wymagana konwersja
Zmienna rezystancja w moście Maxwella: 29 Om --> 29 Om Nie jest wymagana konwersja
Dekada ruchu oporu na moście Maxwella: 100 Om --> 100 Om Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max)) --> (12/14)*(29+100)
Ocenianie ... ...
R1(max) = 110.571428571429
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
110.571428571429 Om --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
110.571428571429 110.5714 Om <-- Nieznany ruch oporu na moście Maxwella
(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 Maxwella Kalkulatory

Nieznana rezystancja w moście indukcyjnym Maxwella
​ LaTeX ​ Iść Nieznany ruch oporu na moście Maxwella = (Znany ruch oporu 3 w Maxwell Bridge/Znany ruch oporu 4 w Maxwell Bridge)*(Zmienna rezystancja w moście Maxwella+Dekada ruchu oporu na moście Maxwella)
Nieznana indukcyjność w mostku indukcyjnym Maxwella
​ LaTeX ​ Iść Nieznana indukcyjność w mostku Maxwella = (Znany ruch oporu 3 w Maxwell Bridge/Znany ruch oporu 4 w Maxwell Bridge)*Zmienna indukcyjność w mostku Maxwella
Utrata żelaza w moście Maxwella
​ LaTeX ​ Iść Utrata żelaza w moście Maxwella = Prąd 1 w Maxwell Bridge^2*(Efektywny opór w moście Maxwella-Rezystancja uzwojenia cewki w mostku Maxwella)
Współczynnik jakości mostka indukcyjno-pojemnościowego Maxwella
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik jakości w Maxwell Bridge = (Częstotliwość kątowa*Nieznana indukcyjność w mostku Maxwella)/Efektywny opór w moście Maxwella

Nieznana rezystancja w moście indukcyjnym Maxwella Formułę

​LaTeX ​Iść
Nieznany ruch oporu na moście Maxwella = (Znany ruch oporu 3 w Maxwell Bridge/Znany ruch oporu 4 w Maxwell Bridge)*(Zmienna rezystancja w moście Maxwella+Dekada ruchu oporu na moście Maxwella)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))

Jakie są zalety pomiaru rezystancji przez mostek Maxwella?

Pomiar rezystancji za pomocą mostka Maxwella ma kilka zalet, w tym możliwość zapewnienia dokładnych i precyzyjnych odczytów, prostotę projektowania i wdrażania oraz możliwość pomiaru bardzo małych impedancji, w tym w zakresie miliomów. Dodatkowo obwód mostkowy może mierzyć rezystancję elementu niezależnie od jego polaryzacji, co czyni go wszechstronnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!