Selbstkapazität der Spule Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Eigenkapazität der Spule = Zusätzliche Kapazität-Kapazität des Voltmeters
Cself = Ca-Cv
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Eigenkapazität der Spule - (Gemessen in Farad) - Die Eigenkapazität einer Spule wird als einschichtige Luftspule definiert und ist direkt proportional zu ihrem Durchmesser.
Zusätzliche Kapazität - (Gemessen in Farad) - Als zusätzliche Kapazität wird das Verhältnis der auf einem Leiter gespeicherten elektrischen Ladungsmenge zu einer elektrischen Potenzialdifferenz definiert.
Kapazität des Voltmeters - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität eines Voltmeters wird als Kapazität definiert, indem ein Kondensator mit einem bekannten Strom geladen, die resultierende Spannung gemessen und dann die Kapazität berechnet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zusätzliche Kapazität: 30 Farad --> 30 Farad Keine Konvertierung erforderlich
Kapazität des Voltmeters: 20 Farad --> 20 Farad Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cself = Ca-Cv --> 30-20
Auswerten ... ...
Cself = 10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10 Farad --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10 Farad <-- Eigenkapazität der Spule
(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!

12 Spezifikationen des Voltmeters Taschenrechner

m Moving Iron Voltmeter
​ Gehen Leistung vervielfachen = sqrt(((Messgerätwiderstand+Serienwiderstand)^2+(Winkelfrequenz*Induktivität)^2)/((Messgerätwiderstand)^2+(Winkelfrequenz*Induktivität)^2))
Spannung des beweglichen Eisenvoltmeters
​ Gehen Messgerät Spannung Voltmeter = Messgerätestrom*sqrt((Messgerätwiderstand+Serienwiderstand)^2+(Winkelfrequenz*Induktivität)^2)
Auslenkungswinkel des ED-Instruments (Voltmeter)
​ Gehen Ablenkwinkel = (((Gesamtspannung)^2)*Änderung der gegenseitigen Induktivität*cos(Phasendifferenz))/(Kappa*(Impedanz)^2)
Drehmoment des ED-Instruments (Voltmeter)
​ Gehen Drehmoment = ((Gesamtspannung/Impedanz)^2)*Änderung der gegenseitigen Induktivität*cos(Phasendifferenz)
Voltmeter-Widerstand
​ Gehen Voltmeter-Widerstand = (Reichweite des Voltmeters-Aktuelle Größe*Widerstand)/Aktuelle Größe
Bereich des Voltmeters
​ Gehen Reichweite des Voltmeters = Aktuelle Größe*(Voltmeter-Widerstand+Widerstand)
Voltmeterstrom
​ Gehen Aktuelle Größe = (Reichweite des Voltmeters-Widerstand)/Voltmeter-Widerstand
Selbstkapazität der Spule
​ Gehen Eigenkapazität der Spule = Zusätzliche Kapazität-Kapazität des Voltmeters
Zusätzliche Kapazität
​ Gehen Zusätzliche Kapazität = Eigenkapazität der Spule+Kapazität des Voltmeters
Volt pro Division
​ Gehen Volt pro Division = Spitzenspannung/Vertikale Peak-to-Peak-Aufteilung
Spannungsverteilungsverhältnis
​ Gehen Spannungsteilungsverhältnis = Leitungsspannung/Potentiometerspannung
Kapazität des Voltmeters
​ Gehen Kapazität des Voltmeters = Aufladung/Kapazität

Selbstkapazität der Spule Formel

Eigenkapazität der Spule = Zusätzliche Kapazität-Kapazität des Voltmeters
Cself = Ca-Cv

Was ist die Kapazität eines Leiters?

Kapazität, Eigenschaft eines elektrischen Leiters oder eines Satzes von Leitern, gemessen an der Menge der abgetrennten elektrischen Ladung, die pro Änderung des elektrischen Potentials in der Einheit gespeichert werden kann.

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