Sensibilidad inversa o factor de escala Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Sensibilidad inversa o factor de escala = 1/Sensibilidad
SF = 1/S
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Sensibilidad inversa o factor de escala - La sensibilidad inversa o factor de escala determina la distribución de probabilidad de las entradas del modelo que produce una distribución conocida de las salidas.
Sensibilidad - (Medido en Vatio) - La sensibilidad de un instrumento es la relación entre el cambio en la salida (o respuesta) del instrumento y el cambio en la entrada o la variable medida.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Sensibilidad: 3.75 Voltio Amperio --> 3.75 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
SF = 1/S --> 1/3.75
Evaluar ... ...
SF = 0.266666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.266666666666667 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.266666666666667 0.266667 <-- Sensibilidad inversa o factor de escala
(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!

25 Características del instrumento Calculadoras

Espesor de primavera
​ Vamos Espesor de la primavera = (Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(El módulo de Young*Ancho del resorte)^-1/3)
Par de control de resorte espiral plano
​ Vamos Control del par = (El módulo de Young*Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))/(12*Longitud de la tubería)
Torque de bobina móvil
​ Vamos Torque en la bobina = Densidad de flujo*Actual*Número de vueltas en la bobina*Área de sección transversal*0.001
Longitud de la primavera
​ Vamos Longitud de la tubería = El módulo de Young*(Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))/Control del par*12
Deflexión angular de la primavera
​ Vamos Deflexión angular del resorte = (Resorte en espiral plano que controla el par/Constante de resorte)*(pi/180)
Tensión máxima de la fibra en resorte plano
​ Vamos Estrés máximo de la fibra = (6*Control del par)/(Ancho del resorte*Espesor de la primavera^2)
Resistencia multiplicadora en ohmímetro
​ Vamos Resistencia multiplicadora = (Diferencia de potencial/Actual)-Resistencia del galvanómetro
Energía consumida en lectura a escala completa
​ Vamos Energía consumida en lectura a escala completa = Lectura actual a gran escala*Lectura de voltaje a escala completa
Desviación máxima de resistencia en ohmímetro
​ Vamos Desviación máxima de desplazamiento = (Porcentaje de linealidad*Desviación a gran escala)/100
Desviación de resistencia a escala completa
​ Vamos Desviación a gran escala = Desviación máxima de desplazamiento/Porcentaje de linealidad
Porcentaje de linealidad en ohmímetro
​ Vamos Porcentaje de linealidad = Desviación máxima de desplazamiento/Desviación a gran escala
Lectura de voltaje a escala completa
​ Vamos Lectura de voltaje a gran escala = Lectura actual a gran escala*Resistencia del medidor
Desviación máxima de desplazamiento
​ Vamos Desviación máxima de desplazamiento = Desviación a gran escala*Porcentaje de linealidad
Velocidad angular de ex
​ Vamos Velocidad angular del primero = Velocidad lineal del primero/(Amplitud de la antigua/2)
Amplitud de ex
​ Vamos Amplitud de la antigua = 2*Velocidad lineal del primero/(Velocidad angular del primero)
Magnitud de la respuesta de salida
​ Vamos Magnitud de la respuesta de salida = Sensibilidad*Magnitud de la respuesta de entrada
Magnitud de entrada
​ Vamos Magnitud de la respuesta de entrada = Magnitud de la respuesta de salida/Sensibilidad
Sensibilidad
​ Vamos Sensibilidad = Magnitud de la respuesta de salida/Magnitud de la respuesta de entrada
Velocidad angular del disco
​ Vamos Velocidad angular del disco = Par de amortiguación/Constante de amortiguación
Lectura más pequeña (Xmin)
​ Vamos Lectura más pequeña = Lectura más grande-Rango de instrumentación
Lectura más grande (Xmax)
​ Vamos Lectura más grande = Rango de instrumentación+Lectura más pequeña
Área del tubo capilar
​ Vamos Área del tubo capilar = Área del bulbo/Longitud de la tubería
Sensibilidad del medidor de CC
​ Vamos Sensibilidad del medidor de CC = 1/Deflexión de corriente a escala completa
Longitud del tubo capilar
​ Vamos Longitud de la tubería = 1/Coeficiente de expansión volumétrica
Sensibilidad inversa o factor de escala
​ Vamos Sensibilidad inversa o factor de escala = 1/Sensibilidad

Sensibilidad inversa o factor de escala Fórmula

Sensibilidad inversa o factor de escala = 1/Sensibilidad
SF = 1/S

¿Qué es la medición de tramo?

Un tramo es una distancia medida por una mano humana, desde la punta del pulgar hasta la punta del dedo meñique. En la antigüedad, se consideraba que un tramo era de medio codo.

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