Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Capacité due à l'espace entre les échantillons = (Capacité efficace*Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique)/(Capacité efficace-Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique)
Co = (C*Cs)/(C-Cs)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Capacité due à l'espace entre les échantillons - (Mesuré en Farad) - La capacité due à l'espace entre l'échantillon est la capacité due à l'espace entre l'échantillon et les électrodes.
Capacité efficace - (Mesuré en Farad) - La capacité effective est une mesure de la capacité d'un circuit ou d'un système à stocker une charge électrique.
Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique - (Mesuré en Farad) - La capacité de l'échantillon en tant que diélectrique est définie comme la capacité de l'échantillon donné ou du composant électronique donné.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Capacité efficace: 5.5 microfarades --> 5.5E-06 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique: 0.5 microfarades --> 5E-07 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Co = (C*Cs)/(C-Cs) --> (5.5E-06*5E-07)/(5.5E-06-5E-07)
Évaluer ... ...
Co = 5.5E-07
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.5E-07 Farad -->0.55 microfarades (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.55 microfarades <-- Capacité due à l'espace entre les échantillons
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

5 Capacitance Calculatrices

Capacité effective de Cs et Co
​ Aller Capacité efficace = (Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique*Capacité due à l'espace entre les échantillons)/(Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique+Capacité due à l'espace entre les échantillons)
Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique
​ Aller Capacité due à l'espace entre les échantillons = (Capacité efficace*Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique)/(Capacité efficace-Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique)
Capacité avec spécimen comme diélectrique
​ Aller Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique = (Capacité efficace*Capacité due à l'espace entre les échantillons)/(Capacité efficace-Capacité due à l'espace entre les échantillons)
Capacité de l'échantillon
​ Aller Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique = (Perméabilité relative des plaques parallèles*(Zone efficace de l'électrode*[Permitivity-vacuum]))/(Distance entre les électrodes)
Perméabilité relative des plaques parallèles
​ Aller Perméabilité relative des plaques parallèles = (Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique*Distance entre les électrodes)/(Zone efficace de l'électrode*[Permitivity-vacuum])

Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique Formule

Capacité due à l'espace entre les échantillons = (Capacité efficace*Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique)/(Capacité efficace-Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique)
Co = (C*Cs)/(C-Cs)

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