Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung von Impedanz-1 und 2 (Line PL) Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung
τi = τv*Z1/Z2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Übertragungskoeffizient des Stroms - Der Übertragungsstromkoeffizient ist definiert als das Verhältnis des übertragenen Stroms zum einfallenden Strom der Übertragungsleitung während des Übergangs.
Übertragungskoeffizient der Spannung - Der Übertragungsspannungskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der übertragenen Spannung zur einfallenden Spannung der Übertragungsleitung während des Übergangs.
Impedanz der Primärwicklung - (Gemessen in Ohm) - Die Impedanz der Primärwicklung ist die Summe aus Primärwiderstand und Reaktanz.
Impedanz der Sekundärwicklung - (Gemessen in Ohm) - Die Impedanz der Sekundärwicklung ist die Impedanz in der Sekundärwicklung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Übertragungskoeffizient der Spannung: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Impedanz der Primärwicklung: 18 Ohm --> 18 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Impedanz der Sekundärwicklung: 16 Ohm --> 16 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
τi = τv*Z1/Z2 --> 4*18/16
Auswerten ... ...
τi = 4.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.5 <-- Übertragungskoeffizient des Stroms
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

8 Übertragener Stromkoeffizient Taschenrechner

Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung der übertragenen Spannung (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragene Spannung*Impedanz der Primärwicklung/(Impedanz der Sekundärwicklung*Vorfallspannung)
Übertragener Stromkoeffizient-3 unter Verwendung der übertragenen Spannung (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragene Spannung*Impedanz der Primärwicklung/(Impedanz der Tertiärwicklung*Vorfallspannung)
Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung
Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung von Impedanz-1 und 2 (Line PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung
Übertragener Stromkoeffizient-3 unter Verwendung von Impedanz-1 und 3 (Line PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung
Übertragener Stromkoeffizient-3 unter Verwendung des übertragenen Spannungskoeffizienten (Leitung PL)
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Übertragener Stromkoeffizient-2 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragener Strom/Ereignisstrom
Übertragener Stromkoeffizient-3 (Leitung PL)
​ Gehen Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragener Strom/Ereignisstrom

Übertragener Stromkoeffizient-2 unter Verwendung von Impedanz-1 und 2 (Line PL) Formel

Übertragungskoeffizient des Stroms = Übertragungskoeffizient der Spannung*Impedanz der Primärwicklung/Impedanz der Sekundärwicklung
τi = τv*Z1/Z2

Definieren Sie übertragene Wellen.

Die gesendeten Wellen sind die Stromwelle oder die Spannungswelle, die sich vom sendenden zum empfangenden Ende der Übertragungsleitung bewegt.

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