Kwaliteitsfactor van holteresonator Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Q-factor van Cavity Resonator = Resonante frequentie/(Frequentie 2-Frequentie 1)
Qc = ωr/(f2-f1)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Q-factor van Cavity Resonator - De Q-factor van Cavity Resonator wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de energie die in de resonator is opgeslagen en de energie die per cyclus verloren gaat.
Resonante frequentie - (Gemeten in Hertz) - Resonantiefrequentie is de oscillatie van een systeem in zijn natuurlijke of ongeforceerde resonantie.
Frequentie 2 - (Gemeten in Hertz) - Frequentie 2 is het aantal keren dat een zich herhalende gebeurtenis per tijdseenheid voorkomt.
Frequentie 1 - (Gemeten in Hertz) - Frequentie 1 is het aantal keren dat een zich herhalende gebeurtenis per tijdseenheid voorkomt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Resonante frequentie: 118 Hertz --> 118 Hertz Geen conversie vereist
Frequentie 2: 300 Hertz --> 300 Hertz Geen conversie vereist
Frequentie 1: 280 Hertz --> 280 Hertz Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Qc = ωr/(f2-f1) --> 118/(300-280)
Evalueren ... ...
Qc = 5.9
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5.9 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
5.9 <-- Q-factor van Cavity Resonator
(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!

14 Q-factor Rekenmachines

Q-factor van geladen resonatorcircuit
​ Gaan Q-factor van geladen resonatorcircuit = (Resonante hoekfrequentie*Capaciteit bij vaanuiteinden)/(Resonatorgeleiding+Geleiding van holte)
Q-factor van geladen vangerholte
​ Gaan Q-factor van geladen opvangholte = (1/Q-factor van Catcher Wall)+(1/Q-factor van straalbelasting)+(1/Q-factor van externe belasting)
Q-factor van externe belasting
​ Gaan Q-factor van externe belasting = 1/(Q-factor van geladen opvangholte-(1/Q-factor van straalbelasting)-(1/Q-factor van Catcher Wall))
Q-factor van bundelbelasting
​ Gaan Q-factor van straalbelasting = 1/(Q-factor van geladen opvangholte-(1/Q-factor van Catcher Wall)-(1/Q-factor van externe belasting))
Q-factor van Catcher Wall
​ Gaan Q-factor van Catcher Wall = 1/(Q-factor van geladen opvangholte-(1/Q-factor van straalbelasting)-(1/Q-factor van externe belasting))
Q-factor van microstriplijnen gegeven hoogte en frequentie
​ Gaan Q-factor van microstriplijnen = 0.63*Hoogte*sqrt(Geleidbaarheid*Frequentie)
Resonante hoekfrequentie gegeven Q-External
​ Gaan Resonante hoekfrequentie = (Geladen geleiding*Externe Q-factor)/Capaciteit bij vaanuiteinden
Belastinggeleiding gegeven Q-External
​ Gaan Geladen geleiding = (Resonante hoekfrequentie*Capaciteit bij vaanuiteinden)/Externe Q-factor
Externe Q-factor
​ Gaan Externe Q-factor = (Capaciteit bij vaanuiteinden*Resonante hoekfrequentie)/Geladen geleiding
Onbelaste Q-factor
​ Gaan Ongeladen Q-factor = Capaciteit bij vaanuiteinden*Hoekfrequentie/Geleiding van holte
Kwaliteitsfactor van holteresonator
​ Gaan Q-factor van Cavity Resonator = Resonante frequentie/(Frequentie 2-Frequentie 1)
Q-factor voor koperstrip
​ Gaan Q-factor van koperstriplijnen = 4780*Hoogte*sqrt(Frequentie)
Q-factor van brede microstriplijnen
​ Gaan Q-factor van microstriplijnen = 27.3/Geleiderverzwakkingsconstante
Q-factor gegeven diëlektrische dempingsconstante
​ Gaan Q-factor = 27.3/Diëlektrische dempingsconstante

Kwaliteitsfactor van holteresonator Formule

Q-factor van Cavity Resonator = Resonante frequentie/(Frequentie 2-Frequentie 1)
Qc = ωr/(f2-f1)

Wat is een resonantiekring?

Een elektrisch circuit met een zeer lage impedantie bij een bepaalde frequentie. Resonantiecircuits worden vaak gebouwd met behulp van een inductor, zoals een spoel, die parallel is verbonden met een condensator.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!