Netzteil für maximale Power of Spark Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spannung der Stromversorgung Ladespannung = Spannung jederzeit für Ladespannung/0.72
Vscv = Vcv/0.72
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Spannung der Stromversorgung Ladespannung - (Gemessen in Volt) - Spannung der Stromversorgung. Die Ladespannung ist die Spannung, die zum Laden eines bestimmten Geräts innerhalb einer bestimmten Zeit erforderlich ist.
Spannung jederzeit für Ladespannung - (Gemessen in Volt) - Spannung zu jedem Zeitpunkt. Bei Ladespannung handelt es sich um die Ladespannung im Stromkreis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spannung jederzeit für Ladespannung: 7.2 Volt --> 7.2 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vscv = Vcv/0.72 --> 7.2/0.72
Auswerten ... ...
Vscv = 10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10 Volt <-- Spannung der Stromversorgung Ladespannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

8 Ladespannung Taschenrechner

Widerstand des Ladestromkreises aufgrund der verstrichenen Zeit
​ Gehen Widerstand der Ladespannung = -(Verstrichene Zeit für die Ladespannung/(Kapazität der Ladespannung*ln(1-(Spannung jederzeit für Ladespannung/Spannung der Stromversorgung Ladespannung))))
Kapazität des Ladestromkreises des EDM
​ Gehen Kapazität der Ladespannung = -(Verstrichene Zeit für die Ladespannung/(Widerstand der Ladespannung*ln(1-(Spannung jederzeit für Ladespannung/Spannung der Stromversorgung Ladespannung))))
Spannung der Versorgungsspannung für EDM
​ Gehen Spannung der Stromversorgung Ladespannung = Spannung jederzeit für Ladespannung/(1-exp(-Verstrichene Zeit für die Ladespannung/(Widerstand der Ladespannung*Kapazität der Ladespannung)))
Spannung zu jeder Zeit t
​ Gehen Spannung jederzeit für Ladespannung = Spannung der Stromversorgung Ladespannung*(1-exp(-Verstrichene Zeit für die Ladespannung/(Widerstand der Ladespannung*Kapazität der Ladespannung)))
Verstrichene Zeit während des Ladevorgangs
​ Gehen Verstrichene Zeit für die Ladespannung = -Widerstand der Ladespannung*Kapazität der Ladespannung*ln(1-(Spannung jederzeit für Ladespannung/Spannung der Stromversorgung Ladespannung))
Zeitkonstante für die Ladeschaltung des EDM
​ Gehen Zeitkonstante für die Ladespannung = Widerstand der Ladespannung*Kapazität der Ladespannung
Ladespannung für maximale Funkenleistung
​ Gehen Spannung jederzeit für Ladespannung = 0.72*Spannung der Stromversorgung Ladespannung
Netzteil für maximale Power of Spark
​ Gehen Spannung der Stromversorgung Ladespannung = Spannung jederzeit für Ladespannung/0.72

Netzteil für maximale Power of Spark Formel

Spannung der Stromversorgung Ladespannung = Spannung jederzeit für Ladespannung/0.72
Vscv = Vcv/0.72

Wie entsteht der Funke bei der elektrischen Entladungsbearbeitung?

Eine typische Schaltung, die zur Stromversorgung einer Erodiermaschine verwendet wird, wird als Relaxationsschaltung bezeichnet. Die Schaltung besteht aus einer Gleichstromquelle, die den Kondensator 'C' über einen Widerstand 'Rc' auflädt. Wenn sich der Kondensator im ungeladenen Zustand befindet und die Stromversorgung mit einer Spannung von Vo eingeschaltet ist, fließt zunächst ein starker Strom ic in der Schaltung, wie gezeigt, um den Kondensator aufzuladen. Die oben erläuterte Relaxationsschaltung wurde in den frühen Erodiermaschinen verwendet. Sie beschränken sich auf die geringen Abtragsraten für feine Oberflächen, was die Anwendung einschränkt. Dies kann aus der Tatsache erklärt werden, dass die Zeit, die zum Laden des Kondensators aufgewendet wird, ziemlich groß ist, während welcher Zeit tatsächlich keine Bearbeitung stattfinden kann. Somit sind die Materialabtragsraten gering.

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