सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा = (1/2)*युनिट कॅपेसिटन्सचे मूल्य*(sum(x,1,इंडक्टर्सची संख्या,((नोड N चे मूल्य/इंडक्टर्सची संख्या)^2)*((इनपुट व्होल्टेज)^2)))
Etot = (1/2)*Cu*(sum(x,1,K,((n/K)^2)*((V1)^2)))
हे सूत्र 1 कार्ये, 5 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
sum - बेरीज किंवा सिग्मा (∑) नोटेशन ही एक पद्धत आहे ज्याचा उपयोग संक्षिप्त पद्धतीने दीर्घ रक्कम लिहिण्यासाठी केला जातो., sum(i, from, to, expr)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा - (मध्ये मोजली ज्युल) - सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा ही युनिट कॅपेसिटरची एकूण ऊर्जा आहे जी इंटरवाइंडिंगद्वारे जोडली जाते.
युनिट कॅपेसिटन्सचे मूल्य - (मध्ये मोजली फॅरड) - युनिट कॅपेसिटन्सचे मूल्य हे फ्रिंज कॅपेसिटरचे मूल्य आहे जे इंडक्टरच्या वितरित कॅपेसिटन्सच्या सर्किट मॉडेलच्या इंडक्टरशी समांतर जोडलेले आहेत.
इंडक्टर्सची संख्या - इंडक्टरच्या वितरित कॅपेसिटन्सच्या सर्किट मॉडेलमध्ये जोडलेल्या इंडक्टरची संख्या.
नोड N चे मूल्य - नोड N चे मूल्य हे इंडक्टरच्या वितरित कॅपेसिटन्सच्या सर्किट मॉडेलसाठी कॅपॅसिटन्स ओलांडून व्होल्टेज मोजले जाते.
इनपुट व्होल्टेज - (मध्ये मोजली व्होल्ट) - इनपुट व्होल्टेज हे इंडक्टरच्या वितरित कॅपेसिटन्सच्या सर्किट मॉडेलसाठी आवश्यक व्होल्टेज आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
युनिट कॅपेसिटन्सचे मूल्य: 6 फॅरड --> 6 फॅरड कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
इंडक्टर्सची संख्या: 2 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
नोड N चे मूल्य: 2 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
इनपुट व्होल्टेज: 2.5 व्होल्ट --> 2.5 व्होल्ट कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Etot = (1/2)*Cu*(sum(x,1,K,((n/K)^2)*((V1)^2))) --> (1/2)*6*(sum(x,1,2,((2/2)^2)*((2.5)^2)))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Etot = 37.5
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
37.5 ज्युल --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
37.5 ज्युल <-- सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित झहीर शेख
शेषाद्री राव गुडलावल्लेरू अभियांत्रिकी महाविद्यालय (SRGEC), गुडलावल्लेरू
झहीर शेख यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 10+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित दिपांजोना मल्लिक
हेरिटेज इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (HITK), कोलकाता
दिपांजोना मल्लिक यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 50+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

18 आरएफ मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक कॅल्क्युलेटर

सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा
​ जा सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा = (1/2)*युनिट कॅपेसिटन्सचे मूल्य*(sum(x,1,इंडक्टर्सची संख्या,((नोड N चे मूल्य/इंडक्टर्सची संख्या)^2)*((इनपुट व्होल्टेज)^2)))
n स्टॅक केलेल्या सर्पिलसाठी समतुल्य कॅपेसिटन्स
​ जा एन स्टॅक केलेल्या सर्पिलची समतुल्य क्षमता = 4*((sum(x,1,स्टॅक केलेल्या सर्पिलची संख्या-1,इंटर स्पायरल कॅपेसिटन्स+सब्सट्रेट कॅपेसिटन्स)))/(3*((स्टॅक केलेल्या सर्पिलची संख्या)^2))
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा अभिप्राय घटक
​ जा अभिप्राय घटक = (Transconductance*स्त्रोत प्रतिबाधा-1)/(2*Transconductance*स्त्रोत प्रतिबाधा*व्होल्टेज वाढणे)
कमी-आवाज अॅम्प्लीफायरचा परतावा तोटा
​ जा परतावा तोटा = modulus((इनपुट प्रतिबाधा-स्त्रोत प्रतिबाधा)/(इनपुट प्रतिबाधा+स्त्रोत प्रतिबाधा))^2
इंटरफेररने सादर केलेली एकूण नॉइज पॉवर
​ जा इंटरफेररची एकूण नॉइज पॉवर = int(इंटरफेररचे विस्तृत स्पेक्ट्रम*x,x,इच्छित चॅनेलचे खालचे टोक,इच्छित चॅनेलचे उच्च टोक)
सर्पिलमध्ये एकूण शक्ती गमावली
​ जा सर्पिलमध्ये एकूण शक्ती गमावली = sum(x,1,इंडक्टर्सची संख्या,((संबंधित आरसी शाखा वर्तमान)^2)*सब्सट्रेट प्रतिरोध)
डीसी व्होल्टेज ड्रॉप दिलेल्या लो नॉइज अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढतो
​ जा व्होल्टेज वाढणे = 2*डीसी व्होल्टेज ड्रॉप/(गेट टू सोर्स व्होल्टेज-थ्रेशोल्ड व्होल्टेज)
लो नॉइज अॅम्प्लीफायरचे गेट टू सोर्स व्होल्टेज
​ जा गेट टू सोर्स व्होल्टेज = ((2*ड्रेन करंट)/(Transconductance))+थ्रेशोल्ड व्होल्टेज
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा आवाज आकृती
​ जा आवाज आकृती = 1+((4*स्त्रोत प्रतिबाधा)/अभिप्राय प्रतिकार)+ट्रान्झिस्टरचा आवाज घटक
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा थ्रेशोल्ड व्होल्टेज
​ जा थ्रेशोल्ड व्होल्टेज = गेट टू सोर्स व्होल्टेज-(2*ड्रेन करंट)/(Transconductance)
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा प्रवाह काढून टाका
​ जा ड्रेन करंट = (Transconductance*(गेट टू सोर्स व्होल्टेज-थ्रेशोल्ड व्होल्टेज))/2
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचे ट्रान्सकंडक्टन्स
​ जा Transconductance = (2*ड्रेन करंट)/(गेट टू सोर्स व्होल्टेज-थ्रेशोल्ड व्होल्टेज)
कमी आवाज अॅम्प्लीफायर लोड प्रतिबाधा
​ जा लोड प्रतिबाधा = (इनपुट प्रतिबाधा-(1/Transconductance))/अभिप्राय घटक
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा इनपुट प्रतिबाधा
​ जा इनपुट प्रतिबाधा = (1/Transconductance)+अभिप्राय घटक*लोड प्रतिबाधा
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा आउटपुट प्रतिबाधा
​ जा आउटपुट प्रतिबाधा = (1/2)*(अभिप्राय प्रतिकार+स्त्रोत प्रतिबाधा)
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा स्त्रोत प्रतिबाधा
​ जा स्त्रोत प्रतिबाधा = 2*आउटपुट प्रतिबाधा-अभिप्राय प्रतिकार
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा व्होल्टेज वाढणे
​ जा व्होल्टेज वाढणे = Transconductance*निचरा प्रतिकार
कमी आवाज अॅम्प्लीफायरचा निचरा प्रतिकार
​ जा निचरा प्रतिकार = व्होल्टेज वाढणे/Transconductance

सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा सुत्र

सर्व युनिट कॅपेसिटन्समध्ये साठवलेली ऊर्जा = (1/2)*युनिट कॅपेसिटन्सचे मूल्य*(sum(x,1,इंडक्टर्सची संख्या,((नोड N चे मूल्य/इंडक्टर्सची संख्या)^2)*((इनपुट व्होल्टेज)^2)))
Etot = (1/2)*Cu*(sum(x,1,K,((n/K)^2)*((V1)^2)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!