Kapazität aufgrund des Abstands zwischen Probe und Dielektrikum Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben = (Effektive Kapazität*Kapazität der Probe als Dielektrikum)/(Effektive Kapazität-Kapazität der Probe als Dielektrikum)
Co = (C*Cs)/(C-Cs)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität aufgrund des Raums zwischen der Probe ist die Kapazität aufgrund des Raums zwischen der Probe und den Elektroden.
Effektive Kapazität - (Gemessen in Farad) - Die effektive Kapazität ist ein Maß für die Fähigkeit eines Stromkreises oder Systems, elektrische Ladung zu speichern.
Kapazität der Probe als Dielektrikum - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität einer Probe als Dielektrikum ist definiert als die Kapazität der gegebenen Probe oder des gegebenen elektronischen Bauteils.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Effektive Kapazität: 5.5 Mikrofarad --> 5.5E-06 Farad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kapazität der Probe als Dielektrikum: 0.5 Mikrofarad --> 5E-07 Farad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Co = (C*Cs)/(C-Cs) --> (5.5E-06*5E-07)/(5.5E-06-5E-07)
Auswerten ... ...
Co = 5.5E-07
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.5E-07 Farad -->0.55 Mikrofarad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.55 Mikrofarad <-- Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

9 Scheringbrücke Taschenrechner

Effektive Kapazität von Cs und Co.
​ Gehen Effektive Kapazität = (Kapazität der Probe als Dielektrikum*Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben)/(Kapazität der Probe als Dielektrikum+Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben)
Kapazität mit Probe als Dielektrikum
​ Gehen Kapazität der Probe als Dielektrikum = (Effektive Kapazität*Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben)/(Effektive Kapazität-Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben)
Kapazität der Probe
​ Gehen Kapazität der Probe als Dielektrikum = (Relative Durchlässigkeit paralleler Platten*(Effektiver Bereich der Elektrode*[Permitivity-vacuum]))/(Abstand zwischen Elektroden)
Kapazität aufgrund des Abstands zwischen Probe und Dielektrikum
​ Gehen Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben = (Effektive Kapazität*Kapazität der Probe als Dielektrikum)/(Effektive Kapazität-Kapazität der Probe als Dielektrikum)
Relative Permeabilität paralleler Platten
​ Gehen Relative Durchlässigkeit paralleler Platten = (Kapazität der Probe als Dielektrikum*Abstand zwischen Elektroden)/(Effektiver Bereich der Elektrode*[Permitivity-vacuum])
Unbekannte Kapazität in der Schering-Brücke
​ Gehen Unbekannte Kapazität in der Schering-Brücke = (Bekannter Widerstand 4 in der Schering-Brücke/Bekannter Widerstand 3 in der Schering-Brücke)*Bekannte Kapazität 2 in der Schering-Brücke
Effektive Fläche der Elektrode
​ Gehen Effektive Fläche der Elektrode Op = Kapazität der Probe*(Abstand zwischen Elektrode)/(Relative Permeabilität paralleler Platten*[Permitivity-vacuum])
Unbekannter Widerstand in der Schering-Brücke
​ Gehen Serie Widerstand 1 in der Schering-Brücke = (Bekannte Kapazität 4 in der Schering-Brücke/Bekannte Kapazität 2 in der Schering-Brücke)*Bekannter Widerstand 3 in der Schering-Brücke
Verlustfaktor in der Schering-Brücke
​ Gehen Verlustfaktor in der Schering-Brücke = Winkelfrequenz*Bekannte Kapazität 4 in der Schering-Brücke*Bekannter Widerstand 4 in der Schering-Brücke

Kapazität aufgrund des Abstands zwischen Probe und Dielektrikum Formel

Kapazität aufgrund des Abstands zwischen den Proben = (Effektive Kapazität*Kapazität der Probe als Dielektrikum)/(Effektive Kapazität-Kapazität der Probe als Dielektrikum)
Co = (C*Cs)/(C-Cs)

Was ist Bob- und Bandmessung?

Der höchste Punkt, den ein Bob-Gewicht und ein Maßband erreichen, bietet die einfachste und direkteste Methode zur Messung von Flüssigkeit.

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