Fattore di dissipazione nel ponte Schering Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fattore di dissipazione nel ponte Schering = Frequenza angolare*Capacità nota 4 nel ponte Schering*Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering
D1(sb) = ω*C4(sb)*R4(sb)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Fattore di dissipazione nel ponte Schering - Il fattore di dissipazione nel ponte Schering si riferisce alla misura della perdita di energia o della dissipazione in un condensatore. È anche conosciuta come la tangente della perdita.
Frequenza angolare - (Misurato in Radiante al secondo) - La frequenza angolare si riferisce alla velocità con cui un oggetto o un sistema oscilla o ruota in movimento circolare.
Capacità nota 4 nel ponte Schering - (Misurato in Farad) - La capacità nota 4 nel ponte Schering si riferisce a un condensatore il cui valore è noto e la sua capacità può essere variata per raggiungere l'equilibrio nel circuito del ponte.
Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering - (Misurato in Ohm) - La resistenza nota 4 in Schering Bridge si riferisce a un resistore il cui valore è noto. È di natura non induttiva ed è collegato in parallelo con un condensatore variabile.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Frequenza angolare: 200 Radiante al secondo --> 200 Radiante al secondo Nessuna conversione richiesta
Capacità nota 4 nel ponte Schering: 109 Microfarad --> 0.000109 Farad (Controlla la conversione qui)
Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering: 28 Ohm --> 28 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
D1(sb) = ω*C4(sb)*R4(sb) --> 200*0.000109*28
Valutare ... ...
D1(sb) = 0.6104
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.6104 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.6104 <-- Fattore di dissipazione nel ponte Schering
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

4 Ponte Schering Calcolatrici

Area effettiva dell'elettrodo
Partire Area effettiva dell'elettrodo op = Capacità del campione*(Spaziatura tra gli elettrodi)/(Permeabilità relativa a piastre parallele*[Permitivity-vacuum])
Capacità sconosciuta nel ponte Schering
Partire Capacità sconosciuta nel ponte Schering = (Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering/Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering)*Capacità nota 2 nel ponte Schering
Resistenza sconosciuta a Schering Bridge
Partire Resistenza in serie 1 nel ponte Schering = (Capacità nota 4 nel ponte Schering/Capacità nota 2 nel ponte Schering)*Resistenza conosciuta 3 nel ponte Schering
Fattore di dissipazione nel ponte Schering
Partire Fattore di dissipazione nel ponte Schering = Frequenza angolare*Capacità nota 4 nel ponte Schering*Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering

Fattore di dissipazione nel ponte Schering Formula

Fattore di dissipazione nel ponte Schering = Frequenza angolare*Capacità nota 4 nel ponte Schering*Resistenza conosciuta 4 nel ponte Schering
D1(sb) = ω*C4(sb)*R4(sb)

Quali sono i limiti di Schering Bridge?

Il ponte Schering ha alcune limitazioni. Richiede una frequenza stabile e precisa, poiché le variazioni possono influire sull'accuratezza della misurazione. Fattori ambientali come la temperatura e l'umidità possono influire sulla precisione delle misurazioni. Il ponte può introdurre capacità parassite e induttanza, causando errori. Valori elevati del fattore di dissipazione possono portare a letture imprecise. La presenza di resistenze parallele può influenzare le misure. Inoltre, il ponte Schering è adatto principalmente per misurare la capacità nell'intervallo da picofarad a microfarad.

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