Índice de codificación del filtro de paso de banda RLC paralelo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Índice de claves = Frecuencia de corte*Parámetro de codificación
ki' = ωc*kp'
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Índice de claves - El índice de codificación es una cantidad adimensional que se utiliza para caracterizar el rendimiento de los filtros de paso de banda RLC paralelos.
Frecuencia de corte - (Medido en hercios) - La frecuencia de corte es la frecuencia a la que la potencia de la señal de salida es la mitad de la potencia de la señal de entrada.
Parámetro de codificación - El parámetro de codificación es una medida de qué tan bien el filtro separa la señal deseada de la señal no deseada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Frecuencia de corte: 0.015 hercios --> 0.015 hercios No se requiere conversión
Parámetro de codificación: 0.078 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ki' = ωc*kp' --> 0.015*0.078
Evaluar ... ...
ki' = 0.00117
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00117 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00117 <-- Índice de claves
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Suma Madhuri
Universidad VIT (VIT), Chennai
¡Suma Madhuri ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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15 Filtros de potencia Calculadoras

Frecuencia de esquina en filtro de paso de banda para circuito serie RLC
​ Vamos Frecuencia de esquina = (Resistencia/(2*Inductancia))+(sqrt((Resistencia/(2*Inductancia))^2+1/(Inductancia*Capacidad)))
Frecuencia de corte en filtro de paso de banda para circuito RLC paralelo
​ Vamos Frecuencia de corte = (1/(2*Resistencia*Capacidad))+(sqrt((1/(2*Resistencia*Capacidad))^2+1/(Inductancia*Capacidad)))
Parámetro de codificación del filtro de paso de banda RLC paralelo
​ Vamos Parámetro de codificación = ((Inductancia+Inductancia de fuga)*Frecuencia de corte)/(2*Voltaje CC)
Ángulo de fase del filtro RC de paso bajo
​ Vamos Ángulo de fase = 2*arctan(2*pi*Frecuencia*Resistencia*Capacidad)
Factor sintonizado del filtro híbrido
​ Vamos Factor sintonizado = (Frecuencia angular-Frecuencia de resonancia angular)/Frecuencia de resonancia angular
Frecuencia de resonancia del filtro pasivo
​ Vamos Frecuencia de resonancia = 1/(2*pi*sqrt(Inductancia*Capacidad))
Voltaje a través del condensador de filtro pasivo
​ Vamos Voltaje a través del condensador de filtro pasivo = Función de transferencia de filtro*Componente de frecuencia fundamental
Pendiente de la forma de onda triangular del filtro de potencia activo
​ Vamos Pendiente de forma de onda triangular = 4*Amplitud de forma de onda triangular*Frecuencia de forma de onda triangular
Frecuencia de resonancia angular del filtro pasivo
​ Vamos Frecuencia de resonancia angular = (Resistencia*Factor de calidad)/Inductancia
Factor de calidad del filtro pasivo
​ Vamos Factor de calidad = (Frecuencia de resonancia angular*Inductancia)/Resistencia
Resistencia del filtro pasivo
​ Vamos Resistencia = (Frecuencia de resonancia angular*Inductancia)/Factor de calidad
Ganancia del filtro de potencia activa
​ Vamos Ganancia del filtro de potencia activa = Forma de onda armónica de voltaje/Componente de corriente armónica
Ganancia del convertidor del filtro de potencia activo
​ Vamos Ganancia del convertidor = Voltaje CC/(2*Amplitud de forma de onda triangular)
Amplitud del filtro de potencia activa
​ Vamos Amplitud de forma de onda triangular = Voltaje CC/(2*Ganancia del convertidor)
Índice de codificación del filtro de paso de banda RLC paralelo
​ Vamos Índice de claves = Frecuencia de corte*Parámetro de codificación

Índice de codificación del filtro de paso de banda RLC paralelo Fórmula

Índice de claves = Frecuencia de corte*Parámetro de codificación
ki' = ωc*kp'
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