In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie = (1/2)*Wert der Einheitskapazität*(sum(x,1,Anzahl der Induktoren,((Wert von Knoten N/Anzahl der Induktoren)^2)*((Eingangsspannung)^2)))
Etot = (1/2)*Cu*(sum(x,1,K,((n/K)^2)*((V1)^2)))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
sum - Die Summations- oder Sigma-Notation (∑) ist eine Methode, mit der eine lange Summe prägnant geschrieben werden kann., sum(i, from, to, expr)
Verwendete Variablen
In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie - (Gemessen in Joule) - Die in allen Einheitskapazitäten gespeicherte Energie ist die Gesamtenergie der Einheitskondensatoren, die durch die Wicklung verbunden sind.
Wert der Einheitskapazität - (Gemessen in Farad) - Der Wert der Einheitskapazität ist der Wert der Randkondensatoren, die parallel zur Induktivität des Schaltungsmodells der verteilten Kapazität der Induktivität geschaltet sind.
Anzahl der Induktoren - Anzahl der Induktoren, die im Schaltungsmodell der verteilten Kapazität des Induktors verbunden sind.
Wert von Knoten N - Der Wert von Knoten N ist der Wert, bei dem die Spannung an der Kapazität für das Schaltungsmodell der verteilten Kapazität des Induktors berechnet wird.
Eingangsspannung - (Gemessen in Volt) - Die Eingangsspannung ist die erforderliche Spannung, die für das Schaltungsmodell der verteilten Kapazität einer Induktivität angegeben werden muss.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wert der Einheitskapazität: 6 Farad --> 6 Farad Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Induktoren: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wert von Knoten N: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Eingangsspannung: 2.5 Volt --> 2.5 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Etot = (1/2)*Cu*(sum(x,1,K,((n/K)^2)*((V1)^2))) --> (1/2)*6*(sum(x,1,2,((2/2)^2)*((2.5)^2)))
Auswerten ... ...
Etot = 37.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
37.5 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
37.5 Joule <-- In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie
(Berechnung in 00.018 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Zaheer Scheich
Seshadri Rao Gudlavalleru Ingenieurschule (SRGEC), Gudlavalleru
Zaheer Scheich hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (HITK), Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

18 HF-Mikroelektronik Taschenrechner

In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie
​ Gehen In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie = (1/2)*Wert der Einheitskapazität*(sum(x,1,Anzahl der Induktoren,((Wert von Knoten N/Anzahl der Induktoren)^2)*((Eingangsspannung)^2)))
Äquivalente Kapazität für n gestapelte Spiralen
​ Gehen Äquivalente Kapazität von N gestapelten Spiralen = 4*((sum(x,1,Anzahl der gestapelten Spiralen-1,Interspiralkapazität+Substratkapazität)))/(3*((Anzahl der gestapelten Spiralen)^2))
Rückkopplungsfaktor eines rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Feedback-Faktor = (Transkonduktanz*Quellenimpedanz-1)/(2*Transkonduktanz*Quellenimpedanz*Spannungsverstärkung)
Gesamte Rauschleistung durch Störer
​ Gehen Gesamtrauschleistung des Störers = int(Erweitertes Störspektrum*x,x,Unteres Ende des gewünschten Kanals,Oberes Ende des gewünschten Kanals)
Rückflussdämpfung eines rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Rückflussdämpfung = modulus((Eingangsimpedanz-Quellenimpedanz)/(Eingangsimpedanz+Quellenimpedanz))^2
Gesamtleistungsverlust in der Spirale
​ Gehen Gesamtleistungsverlust in der Spirale = sum(x,1,Anzahl der Induktoren,((Entsprechender RC-Zweigstrom)^2)*Untergrundbeständigkeit)
Rauschzahl des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Rauschzahl = 1+((4*Quellenimpedanz)/Rückkopplungswiderstand)+Rauschfaktor des Transistors
Spannungsverstärkung eines rauscharmen Verstärkers bei Gleichspannungsabfall
​ Gehen Spannungsverstärkung = 2*Gleichspannungsabfall/(Gate-Source-Spannung-Grenzspannung)
Gate-Source-Spannung eines rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Gate-Source-Spannung = ((2*Stromverbrauch)/(Transkonduktanz))+Grenzspannung
Transkonduktanz eines rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Transkonduktanz = (2*Stromverbrauch)/(Gate-Source-Spannung-Grenzspannung)
Schwellenspannung des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Grenzspannung = Gate-Source-Spannung-(2*Stromverbrauch)/(Transkonduktanz)
Drainstrom des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Stromverbrauch = (Transkonduktanz*(Gate-Source-Spannung-Grenzspannung))/2
Lastimpedanz eines rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Lastimpedanz = (Eingangsimpedanz-(1/Transkonduktanz))/Feedback-Faktor
Eingangsimpedanz des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Eingangsimpedanz = (1/Transkonduktanz)+Feedback-Faktor*Lastimpedanz
Ausgangsimpedanz des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Ausgangsimpedanz = (1/2)*(Rückkopplungswiderstand+Quellenimpedanz)
Quellenimpedanz des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Quellenimpedanz = 2*Ausgangsimpedanz-Rückkopplungswiderstand
Spannungsverstärkung eines rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Spannungsverstärkung = Transkonduktanz*Abflusswiderstand
Drain-Widerstand des rauscharmen Verstärkers
​ Gehen Abflusswiderstand = Spannungsverstärkung/Transkonduktanz

In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie Formel

In allen Kapazitäten der Einheit gespeicherte Energie = (1/2)*Wert der Einheitskapazität*(sum(x,1,Anzahl der Induktoren,((Wert von Knoten N/Anzahl der Induktoren)^2)*((Eingangsspannung)^2)))
Etot = (1/2)*Cu*(sum(x,1,K,((n/K)^2)*((V1)^2)))
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