Efektywny obszar elektrody Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efektywny obszar elektrody op = Pojemność próbki*(Odstęp między elektrodami)/(Względna przepuszczalność płyty równoległej*[Permitivity-vacuum])
A = Csp*(d)/(εr*[Permitivity-vacuum])
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[Permitivity-vacuum] - Przenikalność próżni Wartość przyjęta jako 8.85E-12
Używane zmienne
Efektywny obszar elektrody op - Efektywny obszar elektrody Op to obszar materiału elektrody, który jest dostępny dla elektrolitu, który jest używany do przenoszenia i/lub przechowywania ładunku.
Pojemność próbki - (Mierzone w Farad) - Pojemność próbki jest definiowana jako pojemność danej próbki lub danego elementu elektronicznego.
Odstęp między elektrodami - Odstęp między elektrodami to obszar między dwiema elektrodami.
Względna przepuszczalność płyty równoległej - Przepuszczalność względną płyty równoległej oznaczono symbolem εr.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pojemność próbki: 0.000109 Mikrofarad --> 1.09E-10 Farad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Odstęp między elektrodami: 9.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Względna przepuszczalność płyty równoległej: 9.000435 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
A = Csp*(d)/(εr*[Permitivity-vacuum]) --> 1.09E-10*(9.5)/(9.000435*[Permitivity-vacuum])
Ocenianie ... ...
A = 12.9999994130855
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12.9999994130855 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.9999994130855 13 <-- Efektywny obszar elektrody op
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

4 Most Scheringa Kalkulatory

Efektywny obszar elektrody
​ Iść Efektywny obszar elektrody op = Pojemność próbki*(Odstęp między elektrodami)/(Względna przepuszczalność płyty równoległej*[Permitivity-vacuum])
Nieznana pojemność w mostku Scheringa
​ Iść Nieznana pojemność w moście Scheringa = (Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa/Znany ruch oporu 3 na moście Scheringa)*Znana pojemność 2 w moście Scheringa
Nieznany ruch oporu w Schering Bridge
​ Iść Seria rezystancji 1 w moście Scheringa = (Znana pojemność 4 w moście Scheringa/Znana pojemność 2 w moście Scheringa)*Znany ruch oporu 3 na moście Scheringa
Współczynnik rozpraszania w moście Scheringa
​ Iść Współczynnik rozproszenia w moście Scheringa = Częstotliwość kątowa*Znana pojemność 4 w moście Scheringa*Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa

Efektywny obszar elektrody Formułę

Efektywny obszar elektrody op = Pojemność próbki*(Odstęp między elektrodami)/(Względna przepuszczalność płyty równoległej*[Permitivity-vacuum])
A = Csp*(d)/(εr*[Permitivity-vacuum])

Dlaczego wymagane są wentylatory chłodzące?

Wentylatory chłodzące służą do zapobiegania przenoszeniu ciepła medium procesowego do części elektrycznych przełącznika i utrzymywania ich temperatury w odpowiednich granicach.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!