Energia consumida na leitura em escala real Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia consumida em escala real = Corrente em escala total*Tensão em escala total
Pfs = Ifs*Efs
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia consumida em escala real - (Medido em Watt) - Energia consumida em escala total refere-se à energia elétrica consumida por um dispositivo ou sistema quando operando em sua medição ou nível de saída máximo especificado.
Corrente em escala total - (Medido em Ampere) - Corrente de escala total refere-se ao nível máximo de corrente que um instrumento ou dispositivo de medição é capaz de medir ou indicar com precisão em toda a sua faixa.
Tensão em escala total - (Medido em Volt) - Tensão em escala total refere-se ao valor máximo de tensão que um voltímetro pode medir e exibir. Representa essencialmente o limite da faixa de medição do voltímetro.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente em escala total: 1.25 Ampere --> 1.25 Ampere Nenhuma conversão necessária
Tensão em escala total: 3.5 Volt --> 3.5 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pfs = Ifs*Efs --> 1.25*3.5
Avaliando ... ...
Pfs = 4.375
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.375 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.375 Watt <-- Energia consumida em escala real
(Cálculo concluído em 00.007 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

25 Características do instrumento Calculadoras

Torque de controle da mola em espiral plana
​ Vai Controlando o Torque = (Módulo de Young*Largura da Primavera*Espessura da Primavera^3*Deflexão Angular da Mola)/(12*Comprimento da mola)
Módulo de Young da Mola Plana
​ Vai Módulo de Young = (12*Controlando o Torque*Comprimento da mola)/(Largura da Primavera*Espessura da Primavera^3*Deflexão Angular da Mola)
Torque da bobina móvel
​ Vai Torque na Bobina = Campo magnético*Bobina de transporte de corrente*Número de voltas da bobina*Área Seccional Transversal
Força do campo magnético
​ Vai Campo magnético = Ex-EMF/(Comprimento anterior*Antiga Amplitude*Antiga Velocidade Angular)
EMF induzido na porção abaixo do campo magnético
​ Vai Ex-EMF = Campo magnético*Comprimento anterior*Antiga Amplitude*Antiga Velocidade Angular
EMF gerado no antigo
​ Vai Ex-EMF = Campo magnético*Comprimento anterior*Antiga Amplitude*Antiga Velocidade Angular
Tensão máxima da fibra na mola plana
​ Vai Estresse Máximo de Fibra = (6*Controlando o Torque)/(Largura da Primavera*Espessura da Primavera^2)
Desvio de resistência em escala total
​ Vai Desvio de escala total = (Desvio Máximo de Deslocamento*100)/Linearidade percentual
Desvio Máximo de Deslocamento
​ Vai Desvio Máximo de Deslocamento = (Desvio de escala total*Linearidade percentual)/100
Energia consumida na leitura em escala real
​ Vai Energia consumida em escala real = Corrente em escala total*Tensão em escala total
Velocidade angular do disco
​ Vai Velocidade angular do disco = Torque de amortecimento/Constante de amortecimento
Constante de Amortecimento
​ Vai Constante de amortecimento = Torque de amortecimento/Velocidade angular do disco
Torque de Amortecimento
​ Vai Torque de amortecimento = Constante de amortecimento*Velocidade angular do disco
Magnitude da resposta de saída
​ Vai Magnitude da resposta de saída = Sensibilidade*Magnitude da resposta de entrada
Magnitude de entrada
​ Vai Magnitude da resposta de entrada = Magnitude da resposta de saída/Sensibilidade
Sensibilidade
​ Vai Sensibilidade = Magnitude da resposta de saída/Magnitude da resposta de entrada
Velocidade angular do primeiro
​ Vai Antiga Velocidade Angular = (2*Antiga Velocidade Linear)/(Antiga Amplitude)
Velocidade linear do primeiro
​ Vai Antiga Velocidade Linear = (Antiga Amplitude*Antiga Velocidade Angular)/2
Leitura de tensão em escala real
​ Vai Tensão em escala total = Corrente em escala total*Resistência do Medidor
Deflexão angular da mola
​ Vai Deflexão Angular da Mola = Controlando o Torque/Primavera constante
Extensão de Instrumentação
​ Vai Extensão de Instrumentação = Maior leitura-Menor leitura
Maior Leitura (Xmax)
​ Vai Maior leitura = Extensão de Instrumentação+Menor leitura
Menor leitura (Xmin)
​ Vai Menor leitura = Maior leitura-Extensão de Instrumentação
Sensibilidade do Medidor DC
​ Vai Sensibilidade do medidor CC = 1/Corrente em escala total
Sensibilidade Inversa ou Fator de Escala
​ Vai Sensibilidade Inversa = 1/Sensibilidade

Energia consumida na leitura em escala real Fórmula

Energia consumida em escala real = Corrente em escala total*Tensão em escala total
Pfs = Ifs*Efs

O que é valor de escala completa?

Um sinal está em escala total se atingir de -32.767 a 32.767. (Isso significa que −32.768, o menor valor possível, excede ligeiramente a escala completa.). Em uma representação de ponto flutuante, um sinal de escala completa é normalmente definido para atingir de -1,0 a 1,0.

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