Eficiencia del transductor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia del transductor = Diferencia de temperatura/Aumento de la temperatura
ηtr = ΔT/ΔTrise
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Eficiencia del transductor - Eficiencia del transductor: la relación entre la potencia utilizable y la potencia eléctrica de entrada.
Diferencia de temperatura - (Medido en Kelvin) - La diferencia de temperatura es la medida del calor o el frío de un objeto.
Aumento de la temperatura - (Medido en Kelvin) - El aumento de temperatura es el incremento de temperatura de una unidad de masa cuando se aplica calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Diferencia de temperatura: 29 Kelvin --> 29 Kelvin No se requiere conversión
Aumento de la temperatura: 16 Kelvin --> 16 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ηtr = ΔT/ΔTrise --> 29/16
Evaluar ... ...
ηtr = 1.8125
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.8125 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.8125 <-- Eficiencia del transductor
(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
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

13 Transductores Calculadoras

Capacitancia del transductor
​ Vamos Capacitancia del transductor = Capacitancia del generador de corriente-(Capacitancia del amplificador+Capacitancia del cable)
Capacitancia del cable
​ Vamos Capacitancia del cable = Capacitancia del generador de corriente-(Capacitancia del transductor+Capacitancia del amplificador)
Capacitancia actual del generador
​ Vamos Capacitancia del generador de corriente = Capacitancia del transductor+Capacitancia del amplificador+Capacitancia del cable
Detectividad del transductor
​ Vamos Detectividad del transductor = Relación señal-ruido de la señal de salida/Señal de desplazamiento de entrada
Tamaño de la señal de salida
​ Vamos Señal de salida del transductor = Relación señal-ruido de la señal de salida/Detectividad del transductor
Capacidad de respuesta del transductor
​ Vamos Responsividad del transductor = Señal de salida del transductor/Señal de desplazamiento de entrada
Señal de entrada del transductor
​ Vamos Señal de desplazamiento de entrada = Señal de salida del transductor/Responsividad del transductor
Señal de salida del transductor
​ Vamos Señal de salida del transductor = Señal de desplazamiento de entrada*Responsividad del transductor
Sensibilidad del transductor fotorresistivo
​ Vamos Sensibilidad del transductor fotorresistivo = Cambio en la resistencia/Cambio en la irradiación
Cambio en la irradiación
​ Vamos Cambio en la irradiación = Cambio en la resistencia*Sensibilidad del transductor fotorresistivo
Cambio de resistencia
​ Vamos Cambio en la resistencia = Cambio en la irradiación/Sensibilidad del transductor fotorresistivo
Sensibilidad de LVDT
​ Vamos Sensibilidad DE LVDT = Señal de salida del transductor/Señal de desplazamiento de entrada
Eficiencia del transductor
​ Vamos Eficiencia del transductor = Diferencia de temperatura/Aumento de la temperatura

Eficiencia del transductor Fórmula

Eficiencia del transductor = Diferencia de temperatura/Aumento de la temperatura
ηtr = ΔT/ΔTrise

¿Puede un transductor ser un sensor?

Un transductor es un dispositivo que convierte una cantidad física en otra forma de la cantidad física, por ejemplo, aceleración a voltaje o voltaje a presión. Por tanto, un transductor puede ser un sensor cuando se utiliza para medir una determinada cantidad física.

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