Capaciteit gegeven Afsnijfrequentie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Capaciteit = 1/(2*Weerstand*pi*Afgesneden frequentie)
C = 1/(2*R*pi*fc)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Capaciteit - (Gemeten in Farad) - Capaciteit is het vermogen van een materieel object of apparaat om elektrische lading op te slaan. Het wordt gemeten door de verandering in lading als reactie op een verschil in elektrische potentiaal.
Weerstand - (Gemeten in Ohm) - Weerstand is een maatstaf voor de weerstand tegen de stroom in een elektrisch circuit. Weerstand wordt gemeten in ohm, gesymboliseerd door de Griekse letter omega (Ω).
Afgesneden frequentie - (Gemeten in Hertz) - Een afsnijfrequentie is een grens in de frequentierespons van een systeem waarbij de energie die door het systeem stroomt, begint te verminderen in plaats van door te gaan.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Weerstand: 60 Ohm --> 60 Ohm Geen conversie vereist
Afgesneden frequentie: 7.57 Hertz --> 7.57 Hertz Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
C = 1/(2*R*pi*fc) --> 1/(2*60*pi*7.57)
Evalueren ... ...
C = 0.000350407184262209
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000350407184262209 Farad -->350.407184262209 Microfarad (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
350.407184262209 350.4072 Microfarad <-- Capaciteit
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

4 Capaciteit Rekenmachines

Capaciteit voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Capaciteit = (Inductie*Parallelle RLC-kwaliteitsfactor^2)/Weerstand^2
Capaciteit voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Capaciteit = Inductie/(Serie RLC Kwaliteitsfactor^2*Weerstand^2)
Capaciteit gegeven Afsnijfrequentie
​ Gaan Capaciteit = 1/(2*Weerstand*pi*Afgesneden frequentie)
Capaciteit met behulp van tijdconstante
​ Gaan Capaciteit = Tijdconstante/Weerstand

25 AC-circuitontwerp Rekenmachines

Weerstand voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Weerstand = sqrt(Inductie)/(Serie RLC Kwaliteitsfactor*sqrt(Capaciteit))
Lijn naar neutrale stroom met reactief vermogen
​ Gaan Lijn naar neutrale stroom = Reactief vermogen/(3*Lijn naar nulspanning*sin(Fase verschil))
RMS-stroom met reactief vermogen
​ Gaan Root Mean Square-stroom = Reactief vermogen/(Root Mean Square-spanning*sin(Fase verschil))
Lijn naar neutrale stroom met gebruik van echt vermogen
​ Gaan Lijn naar neutrale stroom = Echte macht/(3*cos(Fase verschil)*Lijn naar nulspanning)
RMS-stroom bij gebruik van echt vermogen
​ Gaan Root Mean Square-stroom = Echte macht/(Root Mean Square-spanning*cos(Fase verschil))
Weerstand voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Weerstand = Parallelle RLC-kwaliteitsfactor/(sqrt(Capaciteit/Inductie))
Resonantiefrequentie voor RLC-circuit
​ Gaan Resonante frequentie = 1/(2*pi*sqrt(Inductie*Capaciteit))
Elektrische stroom met reactief vermogen
​ Gaan Huidig = Reactief vermogen/(Spanning*sin(Fase verschil))
Elektrische stroom met echt vermogen
​ Gaan Huidig = Echte macht/(Spanning*cos(Fase verschil))
Vermogen in enkelfasige wisselstroomcircuits
​ Gaan Echte macht = Spanning*Huidig*cos(Fase verschil)
Inductantie voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Inductie = (Capaciteit*Weerstand^2)/(Parallelle RLC-kwaliteitsfactor^2)
Capaciteit voor parallel RLC-circuit met behulp van Q-factor
​ Gaan Capaciteit = (Inductie*Parallelle RLC-kwaliteitsfactor^2)/Weerstand^2
Capaciteit voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Capaciteit = Inductie/(Serie RLC Kwaliteitsfactor^2*Weerstand^2)
Inductantie voor serie RLC-circuit gegeven Q-factor
​ Gaan Inductie = Capaciteit*Serie RLC Kwaliteitsfactor^2*Weerstand^2
Complexe kracht
​ Gaan Complexe kracht = sqrt(Echte macht^2+Reactief vermogen^2)
Capaciteit gegeven Afsnijfrequentie
​ Gaan Capaciteit = 1/(2*Weerstand*pi*Afgesneden frequentie)
Afsnijfrequentie voor RC-circuit
​ Gaan Afgesneden frequentie = 1/(2*pi*Capaciteit*Weerstand)
Complex vermogen gegeven arbeidsfactor
​ Gaan Complexe kracht = Echte macht/cos(Fase verschil)
Stroom met behulp van Power Factor
​ Gaan Huidig = Echte macht/(Krachtfactor*Spanning)
Stroom met behulp van complexe kracht
​ Gaan Huidig = sqrt(Complexe kracht/Impedantie)
Frequentie met tijdsperiode
​ Gaan Natuurlijke frequentie = 1/(2*pi*Tijdsperiode)
Impedantie gegeven Complex vermogen en spanning
​ Gaan Impedantie = (Spanning^2)/Complexe kracht
Impedantie gegeven complexe kracht en stroom
​ Gaan Impedantie = Complexe kracht/(Huidig^2)
Capaciteit met behulp van tijdconstante
​ Gaan Capaciteit = Tijdconstante/Weerstand
Weerstand met behulp van tijdconstante
​ Gaan Weerstand = Tijdconstante/Capaciteit

Capaciteit gegeven Afsnijfrequentie Formule

Capaciteit = 1/(2*Weerstand*pi*Afgesneden frequentie)
C = 1/(2*R*pi*fc)

Wat is de tijdconstante τ in het RLC-circuit?

De tijdconstante voor het RC-circuit wanneer de capaciteit wordt gegeven, is de tijd waarna de spanning over een condensator zijn maximale waarde bereikt als de initiële stijgsnelheid van de spanning wordt gehandhaafd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!