Wirkungsgrad des Wandlers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effizienz des Wandlers = Temperaturunterschied/Temperaturanstieg
ηtr = ΔT/ΔTrise
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Effizienz des Wandlers - Der Wirkungsgrad des Wandlers ist das Verhältnis von nutzbarer Leistung zu elektrischer Eingangsleistung.
Temperaturunterschied - (Gemessen in Kelvin) - Der Temperaturunterschied ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Objekts.
Temperaturanstieg - (Gemessen in Kelvin) - Der Temperaturanstieg ist der Temperaturanstieg einer Masseneinheit, wenn Wärme zugeführt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Temperaturunterschied: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturanstieg: 16 Kelvin --> 16 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ηtr = ΔT/ΔTrise --> 29/16
Auswerten ... ...
ηtr = 1.8125
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.8125 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.8125 <-- Effizienz des Wandlers
(Berechnung in 00.020 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!

13 Wandler Taschenrechner

Kapazität des Wandlers
​ Gehen Kapazität des Wandlers = Aktuelle Generatorkapazität-(Kapazität des Verstärkers+Kapazität des Kabels)
Kapazität des Kabels
​ Gehen Kapazität des Kabels = Aktuelle Generatorkapazität-(Kapazität des Wandlers+Kapazität des Verstärkers)
Aktuelle Generatorkapazität
​ Gehen Aktuelle Generatorkapazität = Kapazität des Wandlers+Kapazität des Verstärkers+Kapazität des Kabels
Detektivität des Wandlers
​ Gehen Detektivität des Wandlers = Signal-Rausch-Verhältnis des Ausgangssignals/Eingangsverschiebungssignal
Größe des Ausgangssignals
​ Gehen Ausgangssignal des Wandlers = Signal-Rausch-Verhältnis des Ausgangssignals/Detektivität des Wandlers
Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers
​ Gehen Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers = Änderung des Widerstands/Änderung der Bestrahlung
Änderung der Einstrahlung
​ Gehen Änderung der Bestrahlung = Änderung des Widerstands*Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers
Änderung des Widerstands
​ Gehen Änderung des Widerstands = Änderung der Bestrahlung/Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers
Ansprechverhalten des Wandlers
​ Gehen Empfindlichkeit des Wandlers = Ausgangssignal des Wandlers/Eingangsverschiebungssignal
Ausgangssignal des Wandlers
​ Gehen Ausgangssignal des Wandlers = Eingangsverschiebungssignal*Empfindlichkeit des Wandlers
Eingangssignal des Wandlers
​ Gehen Eingangsverschiebungssignal = Ausgangssignal des Wandlers/Empfindlichkeit des Wandlers
Empfindlichkeit von LVDT
​ Gehen Empfindlichkeit des LVDT = Ausgangssignal des Wandlers/Eingangsverschiebungssignal
Wirkungsgrad des Wandlers
​ Gehen Effizienz des Wandlers = Temperaturunterschied/Temperaturanstieg

Wirkungsgrad des Wandlers Formel

Effizienz des Wandlers = Temperaturunterschied/Temperaturanstieg
ηtr = ΔT/ΔTrise

Kann ein Wandler ein Sensor sein?

Ein Wandler ist eine Vorrichtung, die eine physikalische Größe in eine andere Form der physikalischen Größe umwandelt, z. B. Beschleunigung auf Spannung oder Spannung auf Druck. Daher kann ein Wandler ein Sensor sein, wenn er zum Messen einer bestimmten physikalischen Größe verwendet wird.

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