Capacité avec spécimen comme diélectrique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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)
Cs = (C*Co)/(C-Co)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
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.
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 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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Capacité efficace: 5.5 microfarades --> 5.5E-06 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
Capacité due à l'espace entre les échantillons: 7.7 microfarades --> 7.7E-06 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cs = (C*Co)/(C-Co) --> (5.5E-06*7.7E-06)/(5.5E-06-7.7E-06)
Évaluer ... ...
Cs = -1.925E-05
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-1.925E-05 Farad -->-19.25 microfarades (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
-19.25 microfarades <-- Capacité de l'échantillon en tant que diélectrique
(Calcul effectué en 00.004 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 avec spécimen comme diélectrique Formule

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)
Cs = (C*Co)/(C-Co)

Qu'est-ce que la mesure Bob et ruban?

Le point le plus élevé atteint par un poids bob et un ruban à mesurer fournissent la méthode la plus simple et la plus directe de mesure du liquide.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!