Resistenza sconosciuta nel ponte a induttanza Maxwell Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Resistenza sconosciuta nel ponte Maxwell = (Resistenza conosciuta 3 nel ponte Maxwell/Resistenza conosciuta 4 nel ponte Maxwell)*(Resistenza variabile nel ponte Maxwell+Resistenza decennale nel ponte Maxwell)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Resistenza sconosciuta nel ponte Maxwell - (Misurato in Ohm) - La resistenza sconosciuta nel ponte Maxwell si riferisce al resistore il cui valore deve essere misurato.
Resistenza conosciuta 3 nel ponte Maxwell - (Misurato in Ohm) - La resistenza nota 3 nel ponte Maxwell si riferisce ai resistori nel circuito a ponte i cui valori sono noti con precisione e utilizzati come elementi di riferimento. È una resistenza non induttiva.
Resistenza conosciuta 4 nel ponte Maxwell - (Misurato in Ohm) - La resistenza nota 4 nel ponte Maxwell si riferisce ai resistori nel circuito a ponte i cui valori sono noti con precisione e utilizzati come elementi di riferimento. È una resistenza non induttiva.
Resistenza variabile nel ponte Maxwell - (Misurato in Ohm) - La resistenza variabile nel ponte Maxwell si riferisce a un resistore il cui valore può essere regolato o variato per raggiungere l'equilibrio nel circuito del ponte.
Resistenza decennale nel ponte Maxwell - (Misurato in Ohm) - La resistenza decennale nel Maxwell Bridge è uno strumento di precisione utilizzato nei circuiti elettrici ed elettronici per creare valori di resistenza specifici con un elevato grado di precisione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza conosciuta 3 nel ponte Maxwell: 12 Ohm --> 12 Ohm Nessuna conversione richiesta
Resistenza conosciuta 4 nel ponte Maxwell: 14 Ohm --> 14 Ohm Nessuna conversione richiesta
Resistenza variabile nel ponte Maxwell: 29 Ohm --> 29 Ohm Nessuna conversione richiesta
Resistenza decennale nel ponte Maxwell: 100 Ohm --> 100 Ohm Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max)) --> (12/14)*(29+100)
Valutare ... ...
R1(max) = 110.571428571429
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
110.571428571429 Ohm --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
110.571428571429 110.5714 Ohm <-- Resistenza sconosciuta nel ponte Maxwell
(Calcolo completato in 00.004 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!

3 Ponte Maxwell Calcolatrici

Resistenza sconosciuta nel ponte a induttanza Maxwell
​ Partire Resistenza sconosciuta nel ponte Maxwell = (Resistenza conosciuta 3 nel ponte Maxwell/Resistenza conosciuta 4 nel ponte Maxwell)*(Resistenza variabile nel ponte Maxwell+Resistenza decennale nel ponte Maxwell)
Induttanza sconosciuta nel ponte di induttanza Maxwell
​ Partire Induttanza sconosciuta nel ponte Maxwell = (Resistenza conosciuta 3 nel ponte Maxwell/Resistenza conosciuta 4 nel ponte Maxwell)*Induttanza variabile nel ponte Maxwell
Fattore di qualità del ponte induttanza-capacità Maxwell
​ Partire Fattore di qualità nel Maxwell Bridge = (Frequenza angolare*Induttanza sconosciuta nel ponte Maxwell)/Resistenza effettiva nel ponte Maxwell

Resistenza sconosciuta nel ponte a induttanza Maxwell Formula

Resistenza sconosciuta nel ponte Maxwell = (Resistenza conosciuta 3 nel ponte Maxwell/Resistenza conosciuta 4 nel ponte Maxwell)*(Resistenza variabile nel ponte Maxwell+Resistenza decennale nel ponte Maxwell)
R1(max) = (R3(max)/R4(max))*(R2(max)+r2(max))

Quali sono i vantaggi di misurare la resistenza attraverso il ponte di Maxwell?

Misurare la resistenza attraverso il ponte di Maxwell offre numerosi vantaggi, tra cui la capacità di fornire letture accurate e precise, la semplicità di progettazione e implementazione e la capacità di misurare impedenze molto piccole, comprese quelle nell'ordine dei milliohm. Inoltre, il circuito a ponte può misurare la resistenza di un componente indipendentemente dalla sua polarità, rendendolo uno strumento versatile per un'ampia gamma di applicazioni.

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