Tijdconstante voor laadcircuit van EDM Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Tijdconstante voor laadspanning = Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning
𝜏cv = Rcv*Cv
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Tijdconstante voor laadspanning - (Gemeten in Seconde) - Tijdconstante voor laadspanning 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.
Weerstand van de laadspanning - (Gemeten in Ohm) - Weerstand van de laadspanning, is de weerstand van het laadcircuit.
Capaciteit van laadspanning - (Gemeten in Farad) - De capaciteit van de laadspanning is de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en het verschil in elektrisch potentiaal.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Weerstand van de laadspanning: 1.8 Ohm --> 1.8 Ohm Geen conversie vereist
Capaciteit van laadspanning: 5 Farad --> 5 Farad Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝜏cv = Rcv*Cv --> 1.8*5
Evalueren ... ...
𝜏cv = 9
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9 Seconde <-- Tijdconstante voor laadspanning
(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!

8 Laadspanning Rekenmachines

Weerstand van laadcircuit van verstreken tijd
​ Gaan Weerstand van de laadspanning = -(Verstreken tijd voor laadspanning/(Capaciteit van laadspanning*ln(1-(Spanning op elk moment voor laadspanning/Spanning van de laadspanning van de voeding))))
Capaciteit van laadcircuit van EDM
​ Gaan Capaciteit van laadspanning = -(Verstreken tijd voor laadspanning/(Weerstand van de laadspanning*ln(1-(Spanning op elk moment voor laadspanning/Spanning van de laadspanning van de voeding))))
Voedingsspanning voor EDM
​ Gaan Spanning van de laadspanning van de voeding = Spanning op elk moment voor laadspanning/(1-exp(-Verstreken tijd voor laadspanning/(Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning)))
Spanning op elk moment t
​ Gaan Spanning op elk moment voor laadspanning = Spanning van de laadspanning van de voeding*(1-exp(-Verstreken tijd voor laadspanning/(Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning)))
Verstreken tijd tijdens opladen
​ Gaan Verstreken tijd voor laadspanning = -Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning*ln(1-(Spanning op elk moment voor laadspanning/Spanning van de laadspanning van de voeding))
Tijdconstante voor laadcircuit van EDM
​ Gaan Tijdconstante voor laadspanning = Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning
Laadspanning voor maximaal vonkvermogen
​ Gaan Spanning op elk moment voor laadspanning = 0.72*Spanning van de laadspanning van de voeding
Voeding voor maximaal vonkvermogen
​ Gaan Spanning van de laadspanning van de voeding = Spanning op elk moment voor laadspanning/0.72

Tijdconstante voor laadcircuit van EDM Formule

Tijdconstante voor laadspanning = Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning
𝜏cv = Rcv*Cv

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!