Verhältnis von Ladung und Strom Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ladung über den Stromkreis = int(Ereignisstrom*x,x,Vorübergehende Anfangszeit,Erforderliche Zeit)
Q = int(Ii*x,x,t1,t2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
int - Das bestimmte Integral kann zur Berechnung der vorzeichenbehafteten Nettofläche verwendet werden, d. h. der Fläche über der x-Achse minus der Fläche unter der x-Achse., int(expr, arg, from, to)
Verwendete Variablen
Ladung über den Stromkreis - (Gemessen in Coulomb) - Die Ladung über dem Stromkreis wird als die durch Coulomb dargestellte Grundgröße definiert.
Ereignisstrom - (Gemessen in Ampere) - Einfallender Strom ist die Stromwelle, die sich während eines Übergangszustands vom sendenden zum empfangenden Ende der Übertragungsleitung bewegt.
Vorübergehende Anfangszeit - (Gemessen in Zweite) - Die transiente Anfangszeit bezieht sich auf den Beginn eines transienten Ereignisses in einem System. Markiert normalerweise den Ausgangspunkt dieser Abweichung oder Störung.
Erforderliche Zeit - (Gemessen in Zweite) - Die erforderliche Zeit ist die Zeit, die 1 Coulomb Ladung benötigt, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ereignisstrom: 12 Ampere --> 12 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Vorübergehende Anfangszeit: 1.1 Zweite --> 1.1 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Erforderliche Zeit: 3 Zweite --> 3 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = int(Ii*x,x,t1,t2) --> int(12*x,x,1.1,3)
Auswerten ... ...
Q = 46.74
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
46.74 Coulomb --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
46.74 Coulomb <-- Ladung über den Stromkreis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (HITK), Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

25 Vorübergehend Taschenrechner

Reflektierter Spannungskoeffizient (Leitung PL)
​ Gehen Reflexionskoeffizient der Spannung = ((2/Impedanz der Primärwicklung)/((1/Impedanz der Primärwicklung)+(1/Impedanz der Sekundärwicklung)+(1/Impedanz der Tertiärwicklung)))-1
Reflektierte Spannung unter Verwendung der Lastimpedanz
​ Gehen Reflektierte Spannung = Vorfallspannung*(Lastimpedanz-Charakteristische Impedanz)/(Lastimpedanz+Charakteristische Impedanz)
Einfallende Spannung mit reflektierter Spannung
​ Gehen Vorfallspannung = Reflektierte Spannung*(Lastimpedanz+Charakteristische Impedanz)/(Lastimpedanz-Charakteristische Impedanz)
Lastimpedanz mit reflektiertem Strom
​ Gehen Lastimpedanz = Charakteristische Impedanz*(Vorfallspannung+Reflektierte Spannung)/(Reflektierte Spannung-Vorfallspannung)
Einfallende Spannung unter Verwendung des übertragenen Stromkoeffizienten-2 (Leitungs-PL)
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung*Impedanz der Primärwicklung/(Übertragungskoeffizient des Stroms*Impedanz der Sekundärwicklung)
Charakteristische Impedanz unter Verwendung von übertragenem Strom
​ Gehen Charakteristische Impedanz = Lastimpedanz*(2*Ereignisstrom-Übertragener Strom)/Übertragener Strom
Lastimpedanz unter Verwendung des reflektierten Spannungskoeffizienten
​ Gehen Lastimpedanz = Charakteristische Impedanz*(Reflexionskoeffizient der Spannung+1)/(1-Reflexionskoeffizient der Spannung)
Lastimpedanz unter Verwendung des reflektierten Stromkoeffizienten
​ Gehen Lastimpedanz = Charakteristische Impedanz*(1-Reflexionskoeffizient des Stroms)/(Reflexionskoeffizient des Stroms-1)
Reflektierte Spannung für gebrochene Welle
​ Gehen Reflektierte Spannung = (-1)*Reflektierter Strom*Charakteristische Impedanz
Reflektierter Strom für gebrochene Welle
​ Gehen Reflektierter Strom = (-1)*Reflektierte Spannung/Charakteristische Impedanz
Übertragungskoeffizient für Spannung
​ Gehen Übertragungskoeffizient der Spannung = Übertragene Spannung/Vorfallspannung
Reflektierte Spannung unter Verwendung des Reflexionskoeffizienten der Spannung
​ Gehen Reflektierte Spannung = Reflexionskoeffizient der Spannung*Vorfallspannung
Reflexionskoeffizient für Spannung
​ Gehen Reflexionskoeffizient der Spannung = Reflektierte Spannung/Vorfallspannung
Impedanz-3 mit übertragenem Strom-3 (Line PL)
​ Gehen Impedanz der Tertiärwicklung = Übertragene Spannung/Übertragener Strom
Übertragungskoeffizient für Strom
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragener Strom/Ereignisstrom
Reflexionskoeffizient für Strom
​ Gehen Reflexionskoeffizient des Stroms = Reflektierter Strom/Ereignisstrom
Einfallende Spannung unter Verwendung von reflektierter und übertragener Spannung
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung-Reflektierte Spannung
Reflektierte Spannung unter Verwendung von Vorfall- und übertragener Spannung
​ Gehen Reflektierte Spannung = Übertragene Spannung-Vorfallspannung
Charakteristische Impedanz (Leitung SC)
​ Gehen Charakteristische Impedanz = Vorfallspannung/Ereignisstrom
Einfallsspannung der Einfallswelle
​ Gehen Vorfallspannung = Ereignisstrom*Charakteristische Impedanz
Ereignisstrom für Ereigniswelle
​ Gehen Ereignisstrom = Vorfallspannung/Charakteristische Impedanz
Einfallender Strom unter Verwendung von reflektiertem und übertragenem Strom
​ Gehen Ereignisstrom = Übertragener Strom-Reflektierter Strom
Sendestrom Sendewelle
​ Gehen Übertragener Strom = Übertragene Spannung/Lastimpedanz
Reflektierte Spannung (Leitung OC)
​ Gehen Reflektierte Spannung = (-1)*Vorfallspannung
Einfallende Spannung mit übertragener Spannung (Load OC)
​ Gehen Vorfallspannung = Übertragene Spannung/2

Verhältnis von Ladung und Strom Formel

Ladung über den Stromkreis = int(Ereignisstrom*x,x,Vorübergehende Anfangszeit,Erforderliche Zeit)
Q = int(Ii*x,x,t1,t2)
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