Efficacité du transducteur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité du transducteur = Différence de température/Augmentation de la température
ηtr = ΔT/ΔTrise
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Efficacité du transducteur - Efficacité du transducteur : rapport entre la puissance utilisable et la puissance électrique d'entrée.
Différence de température - (Mesuré en Kelvin) - La différence de température est la mesure de la chaleur ou du froid d'un objet.
Augmentation de la température - (Mesuré en Kelvin) - L'augmentation de la température est l'augmentation de la température d'une unité de masse lorsque la chaleur est appliquée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Différence de température: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Aucune conversion requise
Augmentation de la température: 16 Kelvin --> 16 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ηtr = ΔT/ΔTrise --> 29/16
Évaluer ... ...
ηtr = 1.8125
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.8125 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.8125 <-- Efficacité du transducteur
(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!

13 Transducteurs Calculatrices

Capacité du transducteur
​ Aller Capacité du transducteur = Capacité du générateur de courant-(Capacité de l'amplificateur+Capacité du câble)
Capacité du câble
​ Aller Capacité du câble = Capacité du générateur de courant-(Capacité du transducteur+Capacité de l'amplificateur)
Capacité du générateur de courant
​ Aller Capacité du générateur de courant = Capacité du transducteur+Capacité de l'amplificateur+Capacité du câble
Taille du signal de sortie
​ Aller Signal de sortie du transducteur = Rapport signal/bruit du signal de sortie/Détectivité du transducteur
Détective du transducteur
​ Aller Détectivité du transducteur = Rapport signal/bruit du signal de sortie/Signal de déplacement d'entrée
Sensibilité du transducteur photorésistif
​ Aller Sensibilité du transducteur photorésistif = Changement de résistance/Changement d'irradiation
Changement de résistance
​ Aller Changement de résistance = Changement d'irradiation/Sensibilité du transducteur photorésistif
Changement d'irradiation
​ Aller Changement d'irradiation = Changement de résistance*Sensibilité du transducteur photorésistif
Signal de sortie du transducteur
​ Aller Signal de sortie du transducteur = Signal de déplacement d'entrée*Réactivité du transducteur
Signal d'entrée du transducteur
​ Aller Signal de déplacement d'entrée = Signal de sortie du transducteur/Réactivité du transducteur
Sensibilité du transducteur
​ Aller Réactivité du transducteur = Signal de sortie du transducteur/Signal de déplacement d'entrée
Efficacité du transducteur
​ Aller Efficacité du transducteur = Différence de température/Augmentation de la température
Sensibilité du LVDT
​ Aller Sensibilité du LVDT = Signal de sortie du transducteur/Signal de déplacement d'entrée

Efficacité du transducteur Formule

Efficacité du transducteur = Différence de température/Augmentation de la température
ηtr = ΔT/ΔTrise

Un transducteur peut-il être un capteur?

Un transducteur est un dispositif qui convertit une grandeur physique en une autre forme de grandeur physique, par exemple, une accélération en tension ou une tension en pression. Par conséquent, un transducteur peut être un capteur lorsqu'il est utilisé pour mesurer une certaine quantité physique.

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