Zaalcoëfficiënt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hall-coëfficiënt = (Uitgangsspanning*Dikte)/(Elektrische stroom*Maximale fluxdichtheid)
RH = (Vo*t)/(i*B)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Hall-coëfficiënt - Hall-coëfficiënt wordt gedefinieerd als de verhouding van het geïnduceerde elektrische veld tot het product van de stroomdichtheid en het aangelegde magnetische veld.
Uitgangsspanning - (Gemeten in Volt) - Uitgangsspanning geeft de spanning van het signaal aan nadat het is versterkt.
Dikte - (Gemeten in Meter) - Dikte is de afstand door een object.
Elektrische stroom - (Gemeten in Ampère) - Elektrische stroom is de tijdsnelheid van de lading door een dwarsdoorsnede.
Maximale fluxdichtheid - (Gemeten in Tesla) - Maximale fluxdichtheid is de maat voor het aantal magnetische krachtlijnen per eenheid dwarsdoorsnedeoppervlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Uitgangsspanning: 10.7 Volt --> 10.7 Volt Geen conversie vereist
Dikte: 1.2 Meter --> 1.2 Meter Geen conversie vereist
Elektrische stroom: 2.31 Ampère --> 2.31 Ampère Geen conversie vereist
Maximale fluxdichtheid: 0.0952 Weber per vierkante meter --> 0.0952 Tesla (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
RH = (Vo*t)/(i*B) --> (10.7*1.2)/(2.31*0.0952)
Evalueren ... ...
RH = 58.3869911601004
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
58.3869911601004 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
58.3869911601004 58.38699 <-- Hall-coëfficiënt
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

25 Instrumentafmetingen Rekenmachines

Afstand tussen elektrode
​ Gaan Elektrode-afstand = (Relatieve permeabiliteit van parallelle platen*(Effectief gebied van de elektrode*[Permitivity-vacuum]))/(Monstercapaciteit)
Lengte van de voormalige
​ Gaan Vroegere lengte = Voormalig EMF/(2*Magnetisch veld*Vroegere breedte*Vroegere hoeksnelheid)
Zaalcoëfficiënt
​ Gaan Hall-coëfficiënt = (Uitgangsspanning*Dikte)/(Elektrische stroom*Maximale fluxdichtheid)
Tegenzin van gewrichten
​ Gaan Gewrichten tegenzin = (Magnetisch moment*Magnetische circuits tegenzin)-Juk tegenzin
Tegenzin van Yoke's
​ Gaan Juk tegenzin = (Magnetisch moment*Magnetische circuits tegenzin)-Gewrichten tegenzin
Echte magnetisatiekracht
​ Gaan Ware magnetismekracht = Schijnbare magnetische kracht bij lengte l+Schijnbare magnetische kracht bij lengte l/2
Lengte van solenoïde:
​ Gaan Solenoïde lengte = Elektrische stroom*Spoel draait/Magnetisch veld
Schijnbare magnetische kracht op lengte l
​ Gaan Schijnbare magnetische kracht bij lengte l = Spoelstroom bij lengte l*Spoel draait
Uitbreiding van het monster
​ Gaan Specimenverlenging = Magnetostrictie constante MMI*Werkelijke lengte van monster
Hystereseverlies per volume-eenheid
​ Gaan Hysteresisverlies per volume-eenheid = Gebied van de hysteresislus*Frequentie
Lineaire snelheid van Voormalig
​ Gaan Voormalig lineaire snelheid = (Vroegere breedte/2)*Vroegere hoeksnelheid
Gebied van secundaire spoel
​ Gaan Secundair spoelgebied = Secundaire Coil Flix-koppeling/Magnetisch veld
Gebied van hysteresislus
​ Gaan Hysteresislusgebied = Hysteresisverlies per volume-eenheid/Frequentie
Oppervlakte van doorsnede van specimen
​ Gaan Gebied van dwarsdoorsnede = Maximale fluxdichtheid/Magnetische flux
Responsiviteit van detector
​ Gaan Detectorresponsiviteit = RMS-spanning/Detector RMS Incidentvermogen
Standaarddeviatie voor normale curve
​ Gaan Normale curve Standaardafwijking = 1/sqrt(Scherpte van de curve)
Instrumentatiebereik
​ Gaan Instrumentatie spanwijdte = Grootste lezing-Kleinste lezing
Primaire fasor
​ Gaan Primaire Phasor = Transformatorverhouding*Secundaire Phasor
Lekkage Factor
​ Gaan Lekkagefactor = Totale flux per pool/Ankerflux per pool
Dempingsconstante
​ Gaan Demping constant = Dempingskoppel*Hoeksnelheid schijf
Dempend koppel
​ Gaan Dempingskoppel = Demping constant/Hoeksnelheid schijf
Energie geregistreerd
​ Gaan Energie geregistreerd = Aantal revolutie/Revolutie
Revolutie in KWh
​ Gaan Revolutie = Aantal revolutie/Energie geregistreerd
Scherpte van curve
​ Gaan Scherpte van de curve = 1/((Normale curve Standaardafwijking)^2)
Coëfficiënt van volumetrische expansie
​ Gaan Volumetrische expansiecoëfficiënt = 1/Lengte capillaire buis

Zaalcoëfficiënt Formule

Hall-coëfficiënt = (Uitgangsspanning*Dikte)/(Elektrische stroom*Maximale fluxdichtheid)
RH = (Vo*t)/(i*B)

Geleidingshoek definiëren in eindversterker?

De tijd gedurende welke de transistor geleidt, dwz (de collectorstroom is niet nul) wanneer een sinusvormig ingangssignaal wordt aangelegd in een vermogensversterker, wordt gedefinieerd als geleidingshoek.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!