Division horizontale par cycle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Division horizontale par cycle = Période de vague progressive/Temps par division
divH = T/Tdivison
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Division horizontale par cycle - La division horizontale par cycle est définie comme le marquage horizontal qui augmente par cycle après la division.
Période de vague progressive - (Mesuré en Deuxième) - La période de temps d’onde progressive fait référence au temps nécessaire à un cycle complet de l’onde pour passer un point donné dans l’espace.
Temps par division - Le temps par division fait généralement référence à la durée représentée par chaque division sur un axe temporel dans un graphique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Période de vague progressive: 2.78 Deuxième --> 2.78 Deuxième Aucune conversion requise
Temps par division: 0.357 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
divH = T/Tdivison --> 2.78/0.357
Évaluer ... ...
divH = 7.78711484593838
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7.78711484593838 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7.78711484593838 7.787115 <-- Division horizontale par cycle
(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!

25 Dimensions de l'instrument Calculatrices

Espacement entre les électrodes
​ Aller Espacement des électrodes = (Perméabilité relative des plaques parallèles*(Zone efficace de l'électrode*[Permitivity-vacuum]))/(Capacité du spécimen)
Coefficient de Hall
​ Aller Coefficient de Hall = (Tension de sortie*Épaisseur)/(Courant électrique*Densité de flux maximale)
Longueur de l'ancien
​ Aller Ancienne longueur = Ancien FEM/(2*Champ magnétique*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire)
Réticence des articulations
​ Aller Réticence des articulations = (Moment magnétique*Réticence des circuits magnétiques)-Réticence des jougs
Réticence du joug
​ Aller Réticence des jougs = (Moment magnétique*Réticence des circuits magnétiques)-Réticence des articulations
Vraie force magnétisante
​ Aller Véritable force de magnétisme = Force magnétique apparente à la longueur l+Force magnétique apparente à la longueur l/2
Longueur du solénoïde
​ Aller Longueur du solénoïde = Courant électrique*Tours de bobine/Champ magnétique
Force magnétique apparente à la longueur l
​ Aller Force magnétique apparente à la longueur l = Courant de bobine à la longueur l*Tours de bobine
Prolongation du spécimen
​ Aller Extension du spécimen = Constante de magnétostriction MMI*Longueur réelle du spécimen
Perte d'hystérésis par unité de volume
​ Aller Perte d'hystérésis par unité de volume = Aire de la boucle d'hystérésis*Fréquence
Responsabilité du détecteur
​ Aller Réactivité du détecteur = Tension efficace/Puissance incidente RMS du détecteur
Zone de boucle d'hystérésis
​ Aller Zone de boucle d'hystérésis = Perte d'hystérésis par unité de volume/Fréquence
Zone de bobine secondaire
​ Aller Zone de bobine secondaire = Liaison Flix de bobine secondaire/Champ magnétique
Amortissement constant
​ Aller Constante d'amortissement = Couple d'amortissement*Vitesse angulaire du disque
Couple d'amortissement
​ Aller Couple d'amortissement = Constante d'amortissement/Vitesse angulaire du disque
Vitesse linéaire de Former
​ Aller Ancienne vitesse linéaire = (Ancienne largeur/2)*Ancienne vitesse angulaire
Superficie de la section transversale de l'échantillon
​ Aller Aire de section transversale = Densité de flux maximale/Flux magnétique
Portée de l'instrumentation
​ Aller Portée des instruments = La plus grande lecture-La plus petite lecture
Phaseur primaire
​ Aller Phaseur primaire = Rapport de transformateur*Phaseur secondaire
Écart type pour la courbe normale
​ Aller Écart type de la courbe normale = 1/sqrt(Netteté de la courbe)
Facteur de fuite
​ Aller Facteur de fuite = Flux total par pôle/Flux d'induit par pôle
Énergie enregistrée
​ Aller Énergie enregistrée = Nombre de révolution/Révolution
Révolution en KWh
​ Aller Révolution = Nombre de révolution/Énergie enregistrée
Coefficient d'expansion volumétrique
​ Aller Coefficient d'expansion volumétrique = 1/Longueur du tube capillaire
Netteté de la courbe
​ Aller Netteté de la courbe = 1/((Écart type de la courbe normale)^2)

Division horizontale par cycle Formule

Division horizontale par cycle = Période de vague progressive/Temps par division
divH = T/Tdivison

Un oscilloscope peut-il mesurer le courant?

La plupart des oscilloscopes ne mesurent que directement la tension, pas le courant, cependant, il est possible de mesurer le courant de plusieurs façons à l'aide d'un oscilloscope: Mesurez la tension chutée à travers une résistance shunt - certaines conceptions d'alimentation peuvent avoir des résistances shunt intégrées dans la conception pour Rétroaction.

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