Capacità utilizzando la costante di tempo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità = Tempo costante/Resistenza
C = τ/R
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Capacità - (Misurato in Farad) - La capacità è la capacità di un oggetto o dispositivo materiale di immagazzinare carica elettrica. Viene misurata dalla variazione di carica in risposta a una differenza di potenziale elettrico.
Tempo costante - (Misurato in Secondo) - La costante di tempo è la risposta che rappresenta il tempo trascorso necessario affinché la risposta del sistema decada a zero se il sistema avesse continuato a decadere alla velocità iniziale.
Resistenza - (Misurato in Ohm) - La resistenza è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico. La resistenza si misura in ohm, simboleggiati dalla lettera greca omega (Ω).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tempo costante: 21 Millisecondo --> 0.021 Secondo (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza: 60 Ohm --> 60 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
C = τ/R --> 0.021/60
Valutare ... ...
C = 0.00035
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00035 Farad -->350 Microfarad (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
350 Microfarad <-- Capacità
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

4 Capacità Calcolatrici

Capacità per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Capacità = Induttanza/(Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2)
Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
Capacità data Frequenza di taglio
​ Partire Capacità = 1/(2*Resistenza*pi*Frequenza di taglio)
Capacità utilizzando la costante di tempo
​ Partire Capacità = Tempo costante/Resistenza

25 Progettazione di circuiti CA Calcolatrici

Corrente efficace utilizzando potenza reattiva
​ Partire Corrente quadratica media della radice = Potere reattivo/(Tensione quadratica media della radice*sin(Differenza di fase))
Corrente RMS utilizzando Real Power
​ Partire Corrente quadratica media della radice = Vero potere/(Tensione quadratica media della radice*cos(Differenza di fase))
Resistenza per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Resistenza = sqrt(Induttanza)/(Fattore di qualità della serie RLC*sqrt(Capacità))
Da linea a corrente neutra utilizzando potenza reattiva
​ Partire Linea a corrente neutra = Potere reattivo/(3*Tensione da linea a neutro*sin(Differenza di fase))
Da linea a corrente neutra usando Real Power
​ Partire Linea a corrente neutra = Vero potere/(3*cos(Differenza di fase)*Tensione da linea a neutro)
Resistenza per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Resistenza = Fattore di qualità RLC parallelo/(sqrt(Capacità/Induttanza))
Corrente elettrica che utilizza potenza reattiva
​ Partire Attuale = Potere reattivo/(Voltaggio*sin(Differenza di fase))
Frequenza di risonanza per circuito RLC
​ Partire Frequenza di risonanza = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza*Capacità))
Corrente elettrica utilizzando la potenza reale
​ Partire Attuale = Vero potere/(Voltaggio*cos(Differenza di fase))
Potenza nei circuiti CA monofase
​ Partire Vero potere = Voltaggio*Attuale*cos(Differenza di fase)
Induttanza per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Induttanza = (Capacità*Resistenza^2)/(Fattore di qualità RLC parallelo^2)
Capacità per il circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Capacità = Induttanza/(Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2)
Capacità per circuito RLC parallelo utilizzando il fattore Q
​ Partire Capacità = (Induttanza*Fattore di qualità RLC parallelo^2)/Resistenza^2
Induttanza per circuito serie RLC dato il fattore Q
​ Partire Induttanza = Capacità*Fattore di qualità della serie RLC^2*Resistenza^2
Potere Complesso
​ Partire Potere Complesso = sqrt(Vero potere^2+Potere reattivo^2)
Potenza complessa dato il fattore di potenza
​ Partire Potere Complesso = Vero potere/cos(Differenza di fase)
Corrente utilizzando il fattore di potenza
​ Partire Attuale = Vero potere/(Fattore di potenza*Voltaggio)
Frequenza di taglio per circuito RC
​ Partire Frequenza di taglio = 1/(2*pi*Capacità*Resistenza)
Capacità data Frequenza di taglio
​ Partire Capacità = 1/(2*Resistenza*pi*Frequenza di taglio)
Corrente che usa il potere complesso
​ Partire Attuale = sqrt(Potere Complesso/Impedenza)
Frequenza utilizzando il periodo di tempo
​ Partire Frequenza naturale = 1/(2*pi*Periodo di tempo)
Impedenza data potenza e tensione complesse
​ Partire Impedenza = (Voltaggio^2)/Potere Complesso
Impedenza data potenza e corrente complesse
​ Partire Impedenza = Potere Complesso/(Attuale^2)
Capacità utilizzando la costante di tempo
​ Partire Capacità = Tempo costante/Resistenza
Resistenza usando la costante di tempo
​ Partire Resistenza = Tempo costante/Capacità

Capacità utilizzando la costante di tempo Formula

Capacità = Tempo costante/Resistenza
C = τ/R

Qual è la costante di tempo τ nel circuito RLC?

La costante di tempo per il circuito RC quando viene fornita la capacità è il tempo dopo il quale la tensione ai capi di un condensatore raggiunge il suo valore massimo se viene mantenuta la velocità iniziale di aumento della tensione.

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