Corriente RMS dada Corriente pico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente cuadrática media raíz = Corriente eléctrica/sqrt(2)
Irms = ip/sqrt(2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 2 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Corriente cuadrática media raíz - (Medido en Amperio) - La raíz cuadrática media de la corriente se define como la raíz cuadrática media de una corriente dada.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la tasa de tiempo del flujo de carga a través de un área de sección transversal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente eléctrica: 2.2 Amperio --> 2.2 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Irms = ip/sqrt(2) --> 2.2/sqrt(2)
Evaluar ... ...
Irms = 1.5556349186104
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.5556349186104 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.5556349186104 1.555635 Amperio <-- Corriente cuadrática media raíz
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Mridul Sharma
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Bhopal
¡Mridul Sharma ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verificada por Pragati Jaju
Colegio de Ingenieria (COEP), Pune
¡Pragati Jaju ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

15 Conceptos básicos de la inducción electromagnética Calculadoras

EMF inducido en bobina giratoria
Vamos EMF inducido en una bobina giratoria = Número de vueltas de bobina*Área de bucle*Campo magnético*Velocidad angular*sin(Velocidad angular*Tiempo)
Auto inductancia del solenoide
Vamos Autoinductancia del solenoide = pi*[Permeability-vacuum]*Número de vueltas del solenoide^2*Radio^2*Longitud del solenoide
Decaimiento de la corriente en el circuito LR
Vamos Decaimiento de la corriente en el circuito LR = Corriente eléctrica*e^(-Período de tiempo de onda progresiva/(Inductancia/Resistencia))
Crecimiento de la corriente en el circuito LR
Vamos Crecimiento de corriente en circuito LR = e/Resistencia*(1-e^(-Tiempo/(Inductancia/Resistencia)))
Valor actual para corriente alterna
Vamos Corriente eléctrica = Corriente pico*sin(Frecuencia angular*Tiempo+Ángulo A)
Factor de potencia
Vamos Factor de potencia = Tensión cuadrática media raíz*Corriente cuadrática media raíz*cos(Diferencia de fase)
Frecuencia de resonancia para circuito LCR
Vamos Frecuencia de resonancia = 1/(2*pi*sqrt(Impedancia*Capacidad))
Flujo total en autoinducción
Vamos Autoinductancia del solenoide = pi*Flujo magnético*Radio^2
EMF de movimiento
Vamos Fuerza electromotriz = Campo magnético*Longitud*Velocidad
Flujo total en inductancia mutua
Vamos Flujo total en inductancia mutua = Inductancia mutua*Corriente eléctrica
Período de tiempo para corriente alterna
Vamos Período de tiempo de onda progresiva = (2*pi)/Velocidad angular
Constante de tiempo del circuito LR
Vamos Constante de tiempo del circuito LR = Inductancia/Resistencia
Corriente RMS dada Corriente pico
Vamos Corriente cuadrática media raíz = Corriente eléctrica/sqrt(2)
Reactancia capacitiva
Vamos Reactancia capacitiva = 1/(Velocidad angular*Capacidad)
Reactancia inductiva
Vamos Reactancia inductiva = Velocidad angular*Inductancia

Corriente RMS dada Corriente pico Fórmula

Corriente cuadrática media raíz = Corriente eléctrica/sqrt(2)
Irms = ip/sqrt(2)

¿Qué es el valor RMS?

El valor RMS es el valor efectivo de una tensión o corriente variable. Es el valor de CC estable equivalente (constante) el que da el mismo efecto.

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