Resistencia multiplicadora en ohmímetro Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia multiplicadora = (Diferencia de potencial/Actual)-Resistencia del galvanómetro
Rmul = (V/I)-Rgal
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Resistencia multiplicadora - (Medido en Ohm) - La resistencia multiplicadora es la resistencia de la resistencia en serie que se utiliza para aumentar el rango de trabajo del medidor.
Diferencia de potencial - (Medido en Voltio) - La diferencia de potencial, también conocida como voltaje, es el trabajo externo necesario para llevar una carga de un lugar a otro en un campo eléctrico.
Actual - (Medido en Amperio) - La corriente es la tasa de flujo de carga a través de un área de sección transversal.
Resistencia del galvanómetro - (Medido en Ohm) - La resistencia del galvanómetro se refiere a la oposición que ofrece el galvanómetro a la corriente que lo atraviesa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Diferencia de potencial: 18 Voltio --> 18 Voltio No se requiere conversión
Actual: 2.1 Amperio --> 2.1 Amperio No se requiere conversión
Resistencia del galvanómetro: 4.25 Ohm --> 4.25 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rmul = (V/I)-Rgal --> (18/2.1)-4.25
Evaluar ... ...
Rmul = 4.32142857142857
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.32142857142857 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.32142857142857 4.321429 Ohm <-- Resistencia multiplicadora
(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

Resistencia multiplicadora en ohmímetro Fórmula

Resistencia multiplicadora = (Diferencia de potencial/Actual)-Resistencia del galvanómetro
Rmul = (V/I)-Rgal

¿Qué es un multiplicador en la medida?

Un multiplicador es básicamente una alta resistencia no inductiva que se utiliza para ampliar el rango de un voltímetro de CC. El multiplicador consiste en un voltímetro de CC de rango bajo conectado en serie con él.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!