Efficienza del trasduttore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Efficienza del trasduttore = Differenza di temperatura/Aumento della temperatura
ηtr = ΔT/ΔTrise
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Efficienza del trasduttore - Efficienza del Trasduttore il rapporto tra la potenza utilizzabile e la potenza elettrica assorbita.
Differenza di temperatura - (Misurato in Kelvin) - La differenza di temperatura è la misura del caldo o del freddo di un oggetto.
Aumento della temperatura - (Misurato in Kelvin) - L'aumento della temperatura è l'incremento della temperatura di un'unità di massa quando viene applicato il calore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Differenza di temperatura: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Aumento della temperatura: 16 Kelvin --> 16 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ηtr = ΔT/ΔTrise --> 29/16
Valutare ... ...
ηtr = 1.8125
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.8125 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.8125 <-- Efficienza del trasduttore
(Calcolo completato in 00.004 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!

13 Trasduttori Calcolatrici

Capacità del trasduttore
​ Partire Capacità del trasduttore = Capacità del generatore di corrente-(Capacità dell'amplificatore+Capacità del cavo)
Capacità del cavo
​ Partire Capacità del cavo = Capacità del generatore di corrente-(Capacità del trasduttore+Capacità dell'amplificatore)
Capacità del generatore di corrente
​ Partire Capacità del generatore di corrente = Capacità del trasduttore+Capacità dell'amplificatore+Capacità del cavo
Rilevazione del trasduttore
​ Partire Rilevabilità del trasduttore = Rapporto segnale/rumore del segnale di uscita/Segnale di spostamento in ingresso
Dimensioni del segnale di uscita
​ Partire Segnale di uscita del trasduttore = Rapporto segnale/rumore del segnale di uscita/Rilevabilità del trasduttore
Sensibilità del trasduttore fotoresistivo
​ Partire Sensibilità del trasduttore fotoresistivo = Cambiamento nella resistenza/Cambiamento nell'irradiazione
Cambiamento nell'irradiazione
​ Partire Cambiamento nell'irradiazione = Cambiamento nella resistenza*Sensibilità del trasduttore fotoresistivo
Cambiamento nella resistenza
​ Partire Cambiamento nella resistenza = Cambiamento nell'irradiazione/Sensibilità del trasduttore fotoresistivo
Segnale di ingresso del trasduttore
​ Partire Segnale di spostamento in ingresso = Segnale di uscita del trasduttore/Reattività del trasduttore
Segnale di uscita del trasduttore
​ Partire Segnale di uscita del trasduttore = Segnale di spostamento in ingresso*Reattività del trasduttore
Reattività del trasduttore
​ Partire Reattività del trasduttore = Segnale di uscita del trasduttore/Segnale di spostamento in ingresso
Sensibilità di LVDT
​ Partire Sensibilità dell'LVDT = Segnale di uscita del trasduttore/Segnale di spostamento in ingresso
Efficienza del trasduttore
​ Partire Efficienza del trasduttore = Differenza di temperatura/Aumento della temperatura

Efficienza del trasduttore Formula

Efficienza del trasduttore = Differenza di temperatura/Aumento della temperatura
ηtr = ΔT/ΔTrise

Un trasduttore può essere un sensore?

Un trasduttore è un dispositivo che converte una quantità fisica in un'altra forma della quantità fisica, ad es. Accelerazione in tensione o tensione in pressione. Pertanto, un trasduttore può essere un sensore quando viene utilizzato per misurare una certa quantità fisica.

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