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 00.007 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
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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