Voedingsspanning Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Spanning van voeding FC = Spanning op elk moment t FC/(1-exp(-1/(Weerstand van het laadcircuit FC*Capaciteit FC*Frequentie van opladen FC)))
Vs = Vfc/(1-exp(-1/(Rfc*Cfc*ffc)))
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
Spanning van voeding FC - (Gemeten in Volt) - De spanning van de voeding FC is de spanning die nodig is om een bepaald apparaat binnen een bepaalde tijd op te laden.
Spanning op elk moment t FC - (Gemeten in Volt) - Spanning op elk moment t FC is de laadspanning in het circuit op een bepaald moment.
Weerstand van het laadcircuit FC - (Gemeten in Ohm) - Weerstand van het laadcircuit FC, is de weerstand van het laadcircuit.
Capaciteit FC - (Gemeten in Farad) - Capaciteit FC is de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en het verschil in elektrisch potentiaal.
Frequentie van opladen FC - (Gemeten in Hertz) - Laadfrequentie FC is de frequentie waarmee de circuitcondensator wordt opgeladen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spanning op elk moment t FC: 2 Volt --> 2 Volt Geen conversie vereist
Weerstand van het laadcircuit FC: 0.1805 Ohm --> 0.1805 Ohm Geen conversie vereist
Capaciteit FC: 6.22 Farad --> 6.22 Farad Geen conversie vereist
Frequentie van opladen FC: 4 Cyclus/Seconde --> 4 Hertz (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vs = Vfc/(1-exp(-1/(Rfc*Cfc*ffc))) --> 2/(1-exp(-1/(0.1805*6.22*4)))
Evalueren ... ...
Vs = 10.0187619478537
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10.0187619478537 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10.0187619478537 10.01876 Volt <-- Spanning van voeding FC
(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 Vaibhav Malani
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

5 Frequentie van opladen Rekenmachines

Laadspanning van weerstandslaadcircuit
​ Gaan Spanning op elk moment t FC = Spanning van voeding FC*(1-exp(-1/(Weerstand van het laadcircuit FC*Capaciteit FC*Frequentie van opladen FC)))
Voedingsspanning
​ Gaan Spanning van voeding FC = Spanning op elk moment t FC/(1-exp(-1/(Weerstand van het laadcircuit FC*Capaciteit FC*Frequentie van opladen FC)))
Weerstand van laadcircuit EDM
​ Gaan Weerstand van het laadcircuit FC = -1/(Frequentie van opladen FC*Capaciteit FC*ln(1-Spanning op elk moment t FC/Spanning van voeding FC))
Capaciteit van laadcircuit
​ Gaan Capaciteit FC = -1/(Weerstand van het laadcircuit FC*Frequentie van opladen FC*ln(1-Spanning op elk moment t FC/Spanning van voeding FC))
Frequentie van opladen
​ Gaan Frequentie van opladen FC = -1/(Weerstand van het laadcircuit FC*Capaciteit FC*ln(1-Spanning op elk moment t FC/Spanning van voeding FC))

Voedingsspanning Formule

Spanning van voeding FC = Spanning op elk moment t FC/(1-exp(-1/(Weerstand van het laadcircuit FC*Capaciteit FC*Frequentie van opladen FC)))
Vs = Vfc/(1-exp(-1/(Rfc*Cfc*ffc)))

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 een zware stroom, ic, in het circuit stromen zoals getoond om de condensator op te laden. 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!