Torque de deflexão do voltímetro do eletrodinamômetro Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Torque de deflexão = (Tensão total/Impedância)^2*Mudança mútua de indutância com ângulo*cos(Diferença de fase)
T = (Vt/Z)^2*dM|dθ*cos(ϕ)
Esta fórmula usa 1 Funções, 5 Variáveis
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Torque de deflexão - (Medido em Medidor de Newton) - O torque de deflexão em um instrumento de medição refere-se ao torque exercido na bobina ou elemento móvel em resposta à corrente ou tensão aplicada.
Tensão total - (Medido em Volt) - Tensão total é a quantidade de diferença de potencial total no voltímetro.
Impedância - (Medido em Ohm) - Impedância é uma medida da oposição que um circuito apresenta ao fluxo de corrente alternada que consiste em resistência e reatância.
Mudança mútua de indutância com ângulo - (Medido em Henry Per Radian) - Mudança mútua de indutância com ângulo descreve como a indutância mútua entre duas bobinas muda conforme a orientação relativa ou o ângulo entre elas varia.
Diferença de fase - (Medido em Radiano) - Diferença de fase refere-se à diferença angular em graus ou radianos entre os pontos correspondentes de duas formas de onda periódicas que possuem a mesma frequência.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão total: 100 Volt --> 100 Volt Nenhuma conversão necessária
Impedância: 50 Ohm --> 50 Ohm Nenhuma conversão necessária
Mudança mútua de indutância com ângulo: 0.35 Henry Per Radian --> 0.35 Henry Per Radian Nenhuma conversão necessária
Diferença de fase: 1.04 Radiano --> 1.04 Radiano Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T = (Vt/Z)^2*dM|dθ*cos(ϕ) --> (100/50)^2*0.35*cos(1.04)
Avaliando ... ...
T = 0.70870836012589
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.70870836012589 Medidor de Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.70870836012589 0.708708 Medidor de Newton <-- Torque de deflexão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnologia Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Devyaani Garg
Shiv Nadar University (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

Especificações do Voltímetro Calculadoras

Potência de multiplicação de tensão do voltímetro de ferro em movimento
​ LaTeX ​ Vai Fator Multiplicador = sqrt(((Medidor de resistência interna+Resistência em série)^2+(Frequência angular*Indutância)^2)/((Medidor de resistência interna)^2+(Frequência angular*Indutância)^2))
Ângulo de deflexão do voltímetro do eletrodinamômetro
​ LaTeX ​ Vai Ângulo de deflexão = (Tensão total^2*Mudança mútua de indutância com ângulo*cos(Diferença de fase))/(Primavera constante*Impedância^2)
Tensão do voltímetro de ferro em movimento
​ LaTeX ​ Vai Tensão = Corrente do Medidor*sqrt((Medidor de resistência interna+Resistência em série)^2+(Frequência angular*Indutância)^2)
Torque de deflexão do voltímetro do eletrodinamômetro
​ LaTeX ​ Vai Torque de deflexão = (Tensão total/Impedância)^2*Mudança mútua de indutância com ângulo*cos(Diferença de fase)

Torque de deflexão do voltímetro do eletrodinamômetro Fórmula

​LaTeX ​Vai
Torque de deflexão = (Tensão total/Impedância)^2*Mudança mútua de indutância com ângulo*cos(Diferença de fase)
T = (Vt/Z)^2*dM|dθ*cos(ϕ)

O que é eletrodinamômetro?

Um eletrodinamômetro é um tipo de instrumento usado para medir grandezas elétricas, como tensão, corrente e potência. Funciona com base no princípio da indução eletromagnética e é composto por bobinas e ímãs dispostos de tal forma que a interação entre correntes elétricas e campos magnéticos gera uma força mecânica ou torque. Este torque é então usado para desviar um ponteiro ou agulha em uma escala calibrada, fornecendo uma indicação visual da grandeza elétrica medida. Eletrodinamômetros são comumente usados em medidores analógicos para medição precisa de tensões e correntes CA e CC.

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