Calculatrice A à Z
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Conductance dans le circuit CC Calculatrice
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Circuit magnétique
Circuits CA
Réseau à deux ports
✖
La résistance est une mesure de l'opposition au passage du courant dans un circuit électrique. La résistance est mesurée en ohms.
ⓘ
Résistance [R]
Abohm
EMU de la Résistance
ESU de Résistance
Exaohm
Gigaohm
Kilohm
mégohm
Microhm
milliohm
Nanohm
Ohm
Petaohm
Impédance Planck
Résistance Hall Hall Quantized
Siemens réciproque
Statohm
Volt par ampère
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
La conductance est définie comme le degré auquel un objet conduit l'électricité, calculé comme le rapport du courant qui circule à la différence de potentiel présente.
ⓘ
Conductance dans le circuit CC [G]
Abmho
Ampere / Volt
Gemmho
Gigasiemens
Kilosiemens
mégasiemens
Mho
Micromho
Microsiemens
millisiemens
Nanosiemens
Picosiemens
Conduit de Hall Quantifié
Siemens
Statmho
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Conductance dans le circuit CC
Formule
`"G" = 1/"R"`
Exemple
`"0.033333S"=1/"30Ω"`
Calculatrice
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Télécharger Circuits CC Formules PDF
Conductance dans le circuit CC Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Conductance
= 1/
Résistance
G
= 1/
R
Cette formule utilise
2
Variables
Variables utilisées
Conductance
-
(Mesuré en Siemens)
- La conductance est définie comme le degré auquel un objet conduit l'électricité, calculé comme le rapport du courant qui circule à la différence de potentiel présente.
Résistance
-
(Mesuré en Ohm)
- La résistance est une mesure de l'opposition au passage du courant dans un circuit électrique. La résistance est mesurée en ohms.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance:
30 Ohm --> 30 Ohm Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
G = 1/R -->
1/30
Évaluer ... ...
G
= 0.0333333333333333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0333333333333333 Siemens --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0333333333333333
≈
0.033333 Siemens
<--
Conductance
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Circuits CC
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Conductance dans le circuit CC
Crédits
Créé par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Aman Dhussawat
INSTITUT DE TECHNOLOGIE GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NEW DELHI
Aman Dhussawat a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
<
17 Circuits CC Calculatrices
Transformation étoile en triangle
Aller
Impédance delta 1
=
Impédance étoile A
+
Impédance étoile B
+((
Impédance étoile A
*
Impédance étoile B
)/
Impédance étoile C
)
Transformation delta en étoile
Aller
Impédance étoile A
= (
Impédance delta 1
*
Delta impédance 3
)/(
Impédance delta 1
+
Delta impédance 2
+
Delta impédance 3
)
Division du courant en deux inducteurs
Aller
Inductance 1 Courant
=
Courant d'alimentation
*((
Inductance de circuit 2
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
Division de tension dans deux inducteurs
Aller
Inductance 1 Tension
=
Tension source
*((
Inductance de circuit 1
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
Division de tension pour deux condensateurs
Aller
Condensateur 1 Tension
=
Tension source
*((
Capacité du circuit 2
)/(
Capacité du circuit 1
+
Capacité du circuit 2
))
Transfert de puissance maximal
Aller
Puissance maximum
= (
Thévenin Tension
^2*
Résistance de charge
)/(
Résistance de charge
+
Résistance Thévenin
)^2
Diviseur de courant pour deux résistances
Aller
Courant de la résistance 1
=
Courant d'alimentation
*((
Résistance 2
)/(
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Diviseur de tension pour deux résistances
Aller
Tension de la résistance 1
=
Tension source
*((
Résistance 1
)/(
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Division du courant dans deux condensateurs
Aller
Courant du condensateur 1
=
Courant d'alimentation
*((
Capacité du circuit 1
)/(
Capacité du circuit 2
))
Conductance donnée Résistivité
Aller
Conductance
=
Zone de chef d'orchestre
/(
Longueur du conducteur
*
Résistivité
)
Conductance donnée Courant
Aller
Conductance
=
Actuel
/
Tension
Résistance dans le circuit CC
Aller
Résistance
=
Tension
/
Actuel
Courant dans les circuits CC
Aller
Actuel
=
Tension
/
Résistance
Tension dans le circuit CC
Aller
Tension
=
Actuel
*
Résistance
Puissance dans le circuit CC
Aller
Pouvoir
=
Tension
*
Actuel
Énergie dans le circuit CC
Aller
Énergie
=
Pouvoir
*
Temps
Conductance dans le circuit CC
Aller
Conductance
= 1/
Résistance
Conductance dans le circuit CC Formule
Conductance
= 1/
Résistance
G
= 1/
R
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