Weerstand van laadcircuit van voedingsspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Weerstand van het laadcircuit = (Spanning van voeding^2*Tijdconstante)/Energie geleverd per vonk*(1/2-exp(-Verstreken tijd/Tijdconstante)+0.5*exp(-2*Verstreken tijd/Tijdconstante))
Rc = (V0^2*𝜏)/P*(1/2-exp(-t/𝜏)+0.5*exp(-2*t/𝜏))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
exp - Bij een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)
Variabelen gebruikt
Weerstand van het laadcircuit - (Gemeten in Ohm) - Weerstand van het laadcircuit is de weerstand van het laadcircuit.
Spanning van voeding - (Gemeten in Volt) - De voedingsspanning is de spanning die nodig is om een bepaald apparaat binnen een bepaalde tijd op te laden.
Tijdconstante - (Gemeten in Seconde) - De tijdconstante van de respons vertegenwoordigt de verstreken tijd die nodig is voordat de systeemrespons naar nul vervalt als het systeem met de aanvankelijke snelheid was blijven afnemen.
Energie geleverd per vonk - (Gemeten in Watt) - De energie die per vonk wordt geleverd, is de energie die wordt geproduceerd voor EDM.
Verstreken tijd - (Gemeten in Seconde) - De tijd die is verstreken nadat een bepaalde taak is gestart.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spanning van voeding: 10 Volt --> 10 Volt Geen conversie vereist
Tijdconstante: 100 Seconde --> 100 Seconde Geen conversie vereist
Energie geleverd per vonk: 355.19 Watt --> 355.19 Watt Geen conversie vereist
Verstreken tijd: 12 Seconde --> 12 Seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rc = (V0^2*𝜏)/P*(1/2-exp(-t/𝜏)+0.5*exp(-2*t/𝜏)) --> (10^2*100)/355.19*(1/2-exp(-12/100)+0.5*exp(-2*12/100))
Evalueren ... ...
Rc = 0.180002078215019
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.180002078215019 Ohm --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.180002078215019 0.180002 Ohm <-- Weerstand van het laadcircuit
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 400+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

3 Geleverd vermogen per vonk Rekenmachines

Voeding vereist voor gegeven Spark Power
​ Gaan Spanning van voeding = sqrt((Energie geleverd per vonk*Weerstand van het laadcircuit)/(Tijdconstante*(1/2-exp(-Verstreken tijd/Tijdconstante)+0.5*exp(-2*Verstreken tijd/Tijdconstante))))
Energie geleverd per vonk van weerstandslaadcircuit
​ Gaan Energie geleverd per vonk = (Spanning van voeding^2*Tijdconstante)/Weerstand van het laadcircuit*(1/2-exp(-Verstreken tijd/Tijdconstante)+0.5*exp(-2*Verstreken tijd/Tijdconstante))
Weerstand van laadcircuit van voedingsspanning
​ Gaan Weerstand van het laadcircuit = (Spanning van voeding^2*Tijdconstante)/Energie geleverd per vonk*(1/2-exp(-Verstreken tijd/Tijdconstante)+0.5*exp(-2*Verstreken tijd/Tijdconstante))

Weerstand van laadcircuit van voedingsspanning Formule

Weerstand van het laadcircuit = (Spanning van voeding^2*Tijdconstante)/Energie geleverd per vonk*(1/2-exp(-Verstreken tijd/Tijdconstante)+0.5*exp(-2*Verstreken tijd/Tijdconstante))
Rc = (V0^2*𝜏)/P*(1/2-exp(-t/𝜏)+0.5*exp(-2*t/𝜏))

Hoe wordt de vonk geproduceerd bij Electric Discharge Machining?

Een typisch circuit dat wordt gebruikt voor het leveren van stroom aan een EDM-machine, wordt het relaxatiecircuit genoemd. Het circuit bestaat uit een gelijkstroomvoedingsbron, die de condensator 'C' oplaadt over een weerstand 'Rc'. Aanvankelijk, wanneer de condensator in de niet-opgeladen toestand is, wanneer de voeding is ingeschakeld met een spanning van Vo, zal er een zware stroom, ic, in het circuit stromen zoals getoond om de condensator op te laden. Het relaxatiecircuit zoals hierboven uitgelegd werd gebruikt in de vroege EDM-machines. Ze zijn beperkt tot de lage materiaalverwijderingssnelheden voor een fijne afwerking, wat de toepassing ervan beperkt. Dit kan worden verklaard door het feit dat de tijd die wordt besteed aan het opladen van de condensator vrij groot is, gedurende welke tijd er feitelijk geen bewerking kan plaatsvinden. De materiaalverwijderingssnelheden zijn dus laag.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!