A-parameter in nominale T-methode Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Een parameter in T = 1+(Toegang in T*Impedantie in T/2)
At = 1+(Yt*Zt/2)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Een parameter in T - Een parameter in T is een gegeneraliseerde lijnconstante in een transmissielijn met twee poorten.
Toegang in T - (Gemeten in Siemens) - Toegang in T is de wiskundige inverse van de impedantie in een medium transmissielijn.
Impedantie in T - (Gemeten in Ohm) - Impedantie in T wordt gedefinieerd als de hoeveelheid tegenwerking waarmee de gelijkstroom of wisselstroom wordt geconfronteerd wanneer deze door een geleidercomponent, circuit, gaat.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Toegang in T: 0.0221 Siemens --> 0.0221 Siemens Geen conversie vereist
Impedantie in T: 9.07 Ohm --> 9.07 Ohm Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
At = 1+(Yt*Zt/2) --> 1+(0.0221*9.07/2)
Evalueren ... ...
At = 1.1002235
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.1002235 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.1002235 1.100224 <-- Een parameter in T
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

19 Nominale T-methode in middenlijn Rekenmachines

Eindhoek ontvangen met behulp van het verzenden van eindvermogen in nominale T-methode
Gaan Ontvangst van de eindfasehoek in T = acos((Eindvermogen verzenden in T-Vermogensverlies in T)/(Eindspanning ontvangen in T*Eindstroom ontvangen in T*3))
Eindstroom verzenden met behulp van verliezen in de nominale T-methode
Gaan Eindstroom verzenden in T = sqrt((Vermogensverlies in T/(3/2)*Weerstand bij T)-(Eindstroom ontvangen in T^2))
Spanningsregeling met behulp van de nominale T-methode
Gaan Spanningsregeling in T = (Eindspanning verzenden in T-Eindspanning ontvangen in T)/Eindspanning ontvangen in T
Capacitieve spanning met behulp van het verzenden van eindspanning in nominale T-methode
Gaan Capacitieve spanning in T = Eindspanning verzenden in T-((Eindstroom verzenden in T*Impedantie in T)/2)
Eindspanning ontvangen met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Eindspanning ontvangen in T = Capacitieve spanning in T-((Eindstroom ontvangen in T*Impedantie in T)/2)
Eindspanning verzenden met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Eindspanning verzenden in T = Capacitieve spanning in T+((Eindstroom verzenden in T*Impedantie in T)/2)
Verliezen bij nominale T-methode
Gaan Vermogensverlies in T = 3*(Weerstand bij T/2)*(Eindstroom ontvangen in T^2+Eindstroom verzenden in T^2)
Impedantie met behulp van capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Impedantie in T = 2*(Capacitieve spanning in T-Eindspanning ontvangen in T)/Eindstroom ontvangen in T
Capacitieve spanning in nominale T-methode
Gaan Capacitieve spanning in T = Eindspanning ontvangen in T+(Eindstroom ontvangen in T*Impedantie in T/2)
A-parameter voor wederkerig netwerk in nominale T-methode
Gaan Een parameter in T = (1+(B-parameter in T*C-parameter))/D-parameter in T
B Parameter in nominale T-methode
Gaan B-parameter in T = Impedantie in T*(1+(Impedantie in T*Toegang in T/4))
Transmissie-efficiëntie in nominale T-methode
Gaan Transmissie-efficiëntie in T = Eindvermogen ontvangen in T/Eindvermogen verzenden in T
Eindspanning verzenden met behulp van spanningsregeling in nominale T-methode
Gaan Eindspanning verzenden in T = Eindspanning ontvangen in T*(Spanningsregeling in T+1)
Eindstroom verzenden in nominale T-methode
Gaan Eindstroom verzenden in T = Eindstroom ontvangen in T+Capacitieve stroom in T
Capacitieve stroom in nominale T-methode
Gaan Capacitieve stroom in T = Eindstroom verzenden in T-Eindstroom ontvangen in T
Toegang met behulp van een parameter in de nominale T-methode
Gaan Toegang in T = 2*(Een parameter in T-1)/Impedantie in T
Impedantie met behulp van D-parameter in nominale T-methode
Gaan Impedantie in T = 2*(Een parameter in T-1)/Toegang in T
Toegang met behulp van D-parameter in nominale T-methode
Gaan Toegang in T = 2*(Een parameter in T-1)/Impedantie in T
A-parameter in nominale T-methode
Gaan Een parameter in T = 1+(Toegang in T*Impedantie in T/2)

A-parameter in nominale T-methode Formule

Een parameter in T = 1+(Toegang in T*Impedantie in T/2)
At = 1+(Yt*Zt/2)

Wat is de ABCD-parameter?

De A, B, C en D zijn de constanten die ook bekend staan als de transmissieparameters of kettingparameters. Deze parameters worden gebruikt voor de analyse van een elektrisch netwerk. Het wordt ook gebruikt voor het bepalen van de prestaties van ingang, uitgangsspanning en stroom van het transmissienetwerk.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!