Resistencia desconocida en el puente de inductancia de Maxwell Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia desconocida en el puente Maxwell = (Resistencia 3 conocida en el puente Maxwell/Conocida Resistencia 4 en Puente Maxwell)*(Resistencia variable en el puente Maxwell+Década de resistencia en el puente Maxwell)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Resistencia desconocida en el puente Maxwell - (Medido en Ohm) - La resistencia desconocida en Maxwell Bridge se refiere a la resistencia cuyo valor se va a medir.
Resistencia 3 conocida en el puente Maxwell - (Medido en Ohm) - La resistencia conocida 3 en Maxwell Bridge se refiere a las resistencias en el circuito del puente cuyos valores se conocen con precisión y se utilizan como elementos de referencia. Es una resistencia no inductiva.
Conocida Resistencia 4 en Puente Maxwell - (Medido en Ohm) - La resistencia conocida 4 en Maxwell Bridge se refiere a las resistencias en el circuito del puente cuyos valores se conocen con precisión y se utilizan como elementos de referencia. Es una resistencia no inductiva.
Resistencia variable en el puente Maxwell - (Medido en Ohm) - La resistencia variable en Maxwell Bridge se refiere a una resistencia cuyo valor se puede ajustar o variar para lograr el equilibrio en el circuito del puente.
Década de resistencia en el puente Maxwell - (Medido en Ohm) - Decade Resistance en Maxwell Bridge es un instrumento de precisión utilizado en circuitos eléctricos y electrónicos para crear valores de resistencia específicos con un alto grado de precisión.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia 3 conocida en el puente Maxwell: 12 Ohm --> 12 Ohm No se requiere conversión
Conocida Resistencia 4 en Puente Maxwell: 14 Ohm --> 14 Ohm No se requiere conversión
Resistencia variable en el puente Maxwell: 29 Ohm --> 29 Ohm No se requiere conversión
Década de resistencia en el puente Maxwell: 100 Ohm --> 100 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max)) --> (12/14)*(29+100)
Evaluar ... ...
R1(max) = 110.571428571429
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
110.571428571429 Ohm --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
110.571428571429 110.5714 Ohm <-- Resistencia desconocida en el puente Maxwell
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnología Vellore (VIT), Vellore
¡Nikita Suryawanshi ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

3 Puente Maxwell Calculadoras

Resistencia desconocida en el puente de inductancia de Maxwell
Vamos Resistencia desconocida en el puente Maxwell = (Resistencia 3 conocida en el puente Maxwell/Conocida Resistencia 4 en Puente Maxwell)*(Resistencia variable en el puente Maxwell+Década de resistencia en el puente Maxwell)
Inductancia desconocida en el puente de inductancia de Maxwell
Vamos Inductancia desconocida en el puente Maxwell = (Resistencia 3 conocida en el puente Maxwell/Conocida Resistencia 4 en Puente Maxwell)*Inductancia variable en el puente Maxwell
Factor de calidad del puente de inductancia-capacitancia de Maxwell
Vamos Factor de calidad en el puente Maxwell = (Frecuencia angular*Inductancia desconocida en el puente Maxwell)/Resistencia efectiva en el puente Maxwell

Resistencia desconocida en el puente de inductancia de Maxwell Fórmula

Resistencia desconocida en el puente Maxwell = (Resistencia 3 conocida en el puente Maxwell/Conocida Resistencia 4 en Puente Maxwell)*(Resistencia variable en el puente Maxwell+Década de resistencia en el puente Maxwell)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))

¿Cuáles son las ventajas de medir la resistencia mediante el Puente de Maxwell?

Medir la resistencia a través del Puente de Maxwell ofrece varias ventajas, incluida su capacidad para proporcionar lecturas exactas y precisas, su simplicidad en diseño e implementación, y su capacidad para medir impedancias muy pequeñas, incluidas aquellas en el rango de miliohmios. Además, el circuito puente puede medir la resistencia de un componente independientemente de su polaridad, lo que lo convierte en una herramienta versátil para una amplia gama de aplicaciones.

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