Fréquence angulaire dans le pont de Vienne Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence angulaire à Wein Bridge = 1/sqrt(Résistance connue 1 à Wein Bridge*Résistance connue 2 à Wein Bridge*Capacité connue 1 dans le pont Wein*Capacité connue 2 dans le pont Wein)
ω(wein) = 1/sqrt(R1(wein)*R2(wein)*C1(wein)*C2(wein))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Fréquence angulaire à Wein Bridge - (Mesuré en Radian par seconde) - La fréquence angulaire dans Wein Bridge fait référence à la vitesse angulaire à laquelle le signal AC oscille.
Résistance connue 1 à Wein Bridge - (Mesuré en Ohm) - La résistance connue 1 dans Wein Bridge fait référence à la résistance totale dans le pont Wein qui est variable et peut être utilisée pour déterminer la fréquence.
Résistance connue 2 à Wein Bridge - (Mesuré en Ohm) - La résistance connue 2 dans le pont Wein fait référence à la résistance totale dans le pont Wein qui est variable et peut être utilisée pour déterminer la fréquence.
Capacité connue 1 dans le pont Wein - (Mesuré en Farad) - La capacité connue 1 dans le pont Wein fait référence à la capacité totale dans le pont Wein qui est variable et peut être utilisée pour déterminer la fréquence.
Capacité connue 2 dans le pont Wein - (Mesuré en Farad) - La capacité connue 2 dans le pont Wein fait référence à la capacité totale dans le pont Wein qui est variable et peut être utilisée pour déterminer la fréquence.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance connue 1 à Wein Bridge: 27 Ohm --> 27 Ohm Aucune conversion requise
Résistance connue 2 à Wein Bridge: 26 Ohm --> 26 Ohm Aucune conversion requise
Capacité connue 1 dans le pont Wein: 270 microfarades --> 0.00027 Farad (Vérifiez la conversion ici)
Capacité connue 2 dans le pont Wein: 275 microfarades --> 0.000275 Farad (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ω(wein) = 1/sqrt(R1(wein)*R2(wein)*C1(wein)*C2(wein)) --> 1/sqrt(27*26*0.00027*0.000275)
Évaluer ... ...
ω(wein) = 138.510665186438
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
138.510665186438 Radian par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
138.510665186438 138.5107 Radian par seconde <-- Fréquence angulaire à Wein Bridge
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Devyaani Garg
Université Shiv Nadar (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

3 Pont de Vienne Calculatrices

Fréquence inconnue à Pont de Vienne
Aller Fréquence inconnue à Wein Bridge = 1/(2*pi*(sqrt(Résistance connue 1 à Wein Bridge*Résistance connue 2 à Wein Bridge*Capacité connue 1 dans le pont Wein*Capacité connue 2 dans le pont Wein)))
Fréquence angulaire dans le pont de Vienne
Aller Fréquence angulaire à Wein Bridge = 1/sqrt(Résistance connue 1 à Wein Bridge*Résistance connue 2 à Wein Bridge*Capacité connue 1 dans le pont Wein*Capacité connue 2 dans le pont Wein)
Rapport de résistance dans le pont de Vienne
Aller Taux de résistance à Wein Bridge = (Résistance connue 2 à Wein Bridge/Résistance connue 1 à Wein Bridge)+(Capacité connue 1 dans le pont Wein/Capacité connue 2 dans le pont Wein)

Fréquence angulaire dans le pont de Vienne Formule

Fréquence angulaire à Wein Bridge = 1/sqrt(Résistance connue 1 à Wein Bridge*Résistance connue 2 à Wein Bridge*Capacité connue 1 dans le pont Wein*Capacité connue 2 dans le pont Wein)
ω(wein) = 1/sqrt(R1(wein)*R2(wein)*C1(wein)*C2(wein))

Quelles sont les applications du pont de Vienne?

Le pont de Wien est un outil optique polyvalent avec de nombreuses applications en spectroscopie, interférométrie et détection. Il peut être utilisé pour mesurer la longueur d'onde centrale d'une raie spectrale, déterminer la longueur du trajet optique d'un trajet irrégulier et fournir un filtre à bande étroite pour l'isolation spectrale. De plus, il peut servir d'interféromètre pour tester les composants optiques ou de compteur de longueur d'onde pour surveiller l'étirement des fibres optiques.

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