Capacità del campione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità del campione come dielettrico = (Permeabilità relativa delle piastre parallele*(Area effettiva dell'elettrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distanza tra gli elettrodi)
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
[Permitivity-vacuum] - Permittività del vuoto Valore preso come 8.85E-12
Variabili utilizzate
Capacità del campione come dielettrico - (Misurato in Farad) - La capacità del campione come dielettrico è definita come la capacità di un dato campione o di un dato componente elettronico.
Permeabilità relativa delle piastre parallele - La permeabilità relativa delle piastre parallele è una misura della capacità di un materiale posizionato tra due piastre parallele di concentrare le linee del campo magnetico rispetto al vuoto o all'aria.
Area effettiva dell'elettrodo - (Misurato in Metro quadrato) - L'area effettiva dell'elettrodo è l'area del materiale dell'elettrodo accessibile all'elettrolita utilizzato per il trasferimento e/o la conservazione della carica.
Distanza tra gli elettrodi - (Misurato in metro) - La distanza tra gli elettrodi è lo spazio tra due elettrodi.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Permeabilità relativa delle piastre parallele: 1.5 --> Nessuna conversione richiesta
Area effettiva dell'elettrodo: 13 Metro quadrato --> 13 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Distanza tra gli elettrodi: 9.5 metro --> 9.5 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d) --> (1.5*(13*[Permitivity-vacuum]))/(9.5)
Valutare ... ...
Cs = 1.81657894736842E-11
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.81657894736842E-11 Farad -->1.81657894736842E-05 Microfarad (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
1.81657894736842E-05 1.8E-5 Microfarad <-- Capacità del campione come dielettrico
(Calcolo completato in 00.008 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

5 Capacità Calcolatrici

Capacità effettiva di Cs e Co
​ Partire Capacità effettiva = (Capacità del campione come dielettrico*Capacità dovuta allo spazio tra i campioni)/(Capacità del campione come dielettrico+Capacità dovuta allo spazio tra i campioni)
Capacità del campione
​ Partire Capacità del campione come dielettrico = (Permeabilità relativa delle piastre parallele*(Area effettiva dell'elettrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distanza tra gli elettrodi)
Permeabilità relativa del piatto parallelo
​ Partire Permeabilità relativa delle piastre parallele = (Capacità del campione come dielettrico*Distanza tra gli elettrodi)/(Area effettiva dell'elettrodo*[Permitivity-vacuum])
Capacità con campione come dielettrico
​ Partire Capacità del campione come dielettrico = (Capacità effettiva*Capacità dovuta allo spazio tra i campioni)/(Capacità effettiva-Capacità dovuta allo spazio tra i campioni)
Capacità dovuta allo spazio tra il campione e il dielettrico
​ Partire Capacità dovuta allo spazio tra i campioni = (Capacità effettiva*Capacità del campione come dielettrico)/(Capacità effettiva-Capacità del campione come dielettrico)

Capacità del campione Formula

Capacità del campione come dielettrico = (Permeabilità relativa delle piastre parallele*(Area effettiva dell'elettrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distanza tra gli elettrodi)
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d)

Perché sono necessarie ventole di raffreddamento?

Le ventole di raffreddamento vengono utilizzate per impedire il trasferimento di calore del fluido di processo alle parti elettriche dell'interruttore e mantenerne la temperatura entro limiti adeguati.

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