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Delta Y gegebener G11-Parameter Taschenrechner
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Beziehung zwischen Parametern
G-Parameter
H-Parameter
T-Parameter
Y-Parameter
Z-Parameter
Zwei Portparameter
⤿
ΔY in Bezug auf verschiedene Parameter
ΔH in Bezug auf verschiedene Parameter
ΔT in Bezug auf verschiedene Parameter
Δ'T in Bezug auf verschiedene Parameter
ΔZ in Bezug auf verschiedene Parameter
✖
Y22 Parameter ist Antriebspunkt Admittanz an Anschluss 2.
ⓘ
Y22-Parameter [Y
22
]
Abmho
Ampere / Volt
Gemmho
Gigasiemens
Kilosiemens
Megasiemens
Mho
Mikromho
Mikrosiemens
Millisiemens
Nanosiemens
Picosiemens
Quantisierte Hallleitfähigkeit
Siemens
Statmho
+10%
-10%
✖
G11 Parameter ist die Eingangsadmittanz.
ⓘ
G11-Parameter [g
11
]
Abmho
Ampere / Volt
Gemmho
Gigasiemens
Kilosiemens
Megasiemens
Mho
Mikromho
Mikrosiemens
Millisiemens
Nanosiemens
Picosiemens
Quantisierte Hallleitfähigkeit
Siemens
Statmho
+10%
-10%
✖
Delta-Y ist definiert als die Delta-Impedanz von Y.
ⓘ
Delta Y gegebener G11-Parameter [Δy]
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Delta Y gegebener G11-Parameter
Formel
`"Δy" = "Y"_{"22"}*"g"_{"11"}`
Beispiel
`"0.00244"="1.22℧"*"0.002℧"`
Taschenrechner
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Delta Y gegebener G11-Parameter Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Delta-Y
=
Y22-Parameter
*
G11-Parameter
Δy
=
Y
22
*
g
11
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Delta-Y
- Delta-Y ist definiert als die Delta-Impedanz von Y.
Y22-Parameter
-
(Gemessen in Siemens)
- Y22 Parameter ist Antriebspunkt Admittanz an Anschluss 2.
G11-Parameter
-
(Gemessen in Siemens)
- G11 Parameter ist die Eingangsadmittanz.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Y22-Parameter:
1.22 Mho --> 1.22 Siemens
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
G11-Parameter:
0.002 Mho --> 0.002 Siemens
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Δy = Y
22
*g
11
-->
1.22*0.002
Auswerten ... ...
Δy
= 0.00244
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00244 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00244
<--
Delta-Y
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Beziehung zwischen Parametern
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ΔY in Bezug auf verschiedene Parameter
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Delta Y gegebener G11-Parameter
Credits
Erstellt von
Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College
(VGEC)
,
Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Kethavath Srinath
Osmania Universität
(OU)
,
Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!
<
5 ΔY in Bezug auf verschiedene Parameter Taschenrechner
Delta Y gegebener G12-Parameter
Gehen
Delta-Y
=
Y12-Parameter
*
G11-Parameter
/
G12-Parameter
Delta Y bei gegebenem A-Parameter
Gehen
Delta-Y
=
Y22-Parameter
*
C-Parameter
/
Ein Parameter
Delta Y gegeben Delta H
Gehen
Delta-Y
=
Y22-Parameter
*
H22-Parameter
/
Delta-H
Delta Y gegeben Delta T
Gehen
Delta-Y
= -
Y12-Parameter
*
C-Parameter
/
Delta-T
Delta Y gegebener G11-Parameter
Gehen
Delta-Y
=
Y22-Parameter
*
G11-Parameter
Delta Y gegebener G11-Parameter Formel
Delta-Y
=
Y22-Parameter
*
G11-Parameter
Δy
=
Y
22
*
g
11
Was ist ein inverser Hybridparameter?
Wir erhalten den Satz von zwei Gleichungen unter Berücksichtigung der Variablen I1
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