Capacitancia de la muestra Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Capacitancia de la muestra como dieléctrico = (Permeabilidad relativa de placas paralelas*(Área efectiva del electrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distancia entre electrodos)
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilizadas
[Permitivity-vacuum] - Permitividad del vacío Valor tomado como 8.85E-12
Variables utilizadas
Capacitancia de la muestra como dieléctrico - (Medido en Faradio) - La capacitancia de la muestra como dieléctrica se define como la capacitancia de la muestra dada o del componente electrónico dado.
Permeabilidad relativa de placas paralelas - La permeabilidad relativa de placas paralelas es una medida de la capacidad de un material colocado entre dos placas paralelas para concentrar líneas de campo magnético en comparación con el vacío o el aire.
Área efectiva del electrodo - (Medido en Metro cuadrado) - El área efectiva del electrodo es el área del material del electrodo a la que puede acceder el electrolito que se utiliza para la transferencia y/o almacenamiento de carga.
Distancia entre electrodos - (Medido en Metro) - La distancia entre electrodos es el espacio entre dos electrodos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Permeabilidad relativa de placas paralelas: 1.5 --> No se requiere conversión
Área efectiva del electrodo: 13 Metro cuadrado --> 13 Metro cuadrado No se requiere conversión
Distancia entre electrodos: 9.5 Metro --> 9.5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d) --> (1.5*(13*[Permitivity-vacuum]))/(9.5)
Evaluar ... ...
Cs = 1.81657894736842E-11
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.81657894736842E-11 Faradio -->1.81657894736842E-05 Microfaradio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.81657894736842E-05 1.8E-5 Microfaradio <-- Capacitancia de la muestra como dieléctrico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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5 Capacidad Calculadoras

Capacitancia efectiva de Cs y Co
​ Vamos Capacitancia efectiva = (Capacitancia de la muestra como dieléctrico*Capacitancia debida al espacio entre muestras.)/(Capacitancia de la muestra como dieléctrico+Capacitancia debida al espacio entre muestras.)
Capacitancia con muestra como dieléctrico
​ Vamos Capacitancia de la muestra como dieléctrico = (Capacitancia efectiva*Capacitancia debida al espacio entre muestras.)/(Capacitancia efectiva-Capacitancia debida al espacio entre muestras.)
Capacitancia debida al espacio entre la muestra y el dieléctrico
​ Vamos Capacitancia debida al espacio entre muestras. = (Capacitancia efectiva*Capacitancia de la muestra como dieléctrico)/(Capacitancia efectiva-Capacitancia de la muestra como dieléctrico)
Capacitancia de la muestra
​ Vamos Capacitancia de la muestra como dieléctrico = (Permeabilidad relativa de placas paralelas*(Área efectiva del electrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distancia entre electrodos)
Permeabilidad relativa de placas paralelas
​ Vamos Permeabilidad relativa de placas paralelas = (Capacitancia de la muestra como dieléctrico*Distancia entre electrodos)/(Área efectiva del electrodo*[Permitivity-vacuum])

Capacitancia de la muestra Fórmula

Capacitancia de la muestra como dieléctrico = (Permeabilidad relativa de placas paralelas*(Área efectiva del electrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distancia entre electrodos)
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d)

¿Por qué se necesitan ventiladores de refrigeración?

Los ventiladores de refrigeración se utilizan para evitar la transferencia de calor del medio de proceso a las partes eléctricas del interruptor y mantener su temperatura dentro de los límites adecuados.

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