Długość oscyloskopu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość rury = Liczba przerw w okręgu/Stosunek częstotliwości modulacyjnej
l = G/fm
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Długość rury - (Mierzone w Metr) - Długość rury to pomiar lub zasięg czegoś od końca do końca rury.
Liczba przerw w okręgu - Liczbę przerw w okręgu definiuje się jako kodowanie informacji w fali nośnej poprzez zmianę chwilowej częstotliwości fali.
Stosunek częstotliwości modulacyjnej - Stosunek częstotliwości modulacyjnej płyty odchylającej definiuje się jako kodowanie informacji w fali nośnej poprzez zmianę chwilowej częstotliwości fali.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba przerw w okręgu: 13 --> Nie jest wymagana konwersja
Stosunek częstotliwości modulacyjnej: 7.77 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
l = G/fm --> 13/7.77
Ocenianie ... ...
l = 1.67310167310167
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.67310167310167 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.67310167310167 1.673102 Metr <-- Długość rury
(Obliczenie zakończone za 00.020 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!

25 Podstawowe parametry Kalkulatory

Utrata głowy
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (Stopień tarcia*Długość rury*(Średnia prędkość^2))/(2*Średnica rury*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Długość rury
​ Iść Długość rury = Średnica rury*(2*Utrata głowy na skutek tarcia*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)/(Stopień tarcia*(Średnia prędkość^2))
Wysokość płyt
​ Iść Wysokość = Różnica poziomu cieczy*(Pojemność bez cieczy*Stała dielektryczna)/(Pojemność-Pojemność bez cieczy)
Grubość wiosny
​ Iść Grubość sprężyny = (Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Moduł Younga*Szerokość wiosny)^-1/3)
Płaski moment obrotowy kontrolujący sprężynę spiralną
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = (Moduł Younga*Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/(12*Długość rury)
Moduł Younga płaskiej sprężyny
​ Iść Moduł Younga = Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))
Szerokość wiosny
​ Iść Szerokość wiosny = (Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Moduł Younga*Grubość sprężyny^3))
Długość wiosny
​ Iść Długość rury = Moduł Younga*(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/Kontrolowanie momentu obrotowego*12
Przenoszony obszar graniczny
​ Iść Pole przekroju = Opór ruchu w płynie*Odległość między granicami/(Współczynnik lepkości*Prędkość ciała)
Odległość między granicami
​ Iść Odległość między granicami = (Współczynnik lepkości*Pole przekroju*Prędkość ciała)/Opór ruchu w płynie
Współczynnik przenikania ciepła
​ Iść Współczynnik przenikania ciepła = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Termiczna stała czasowa)
Obszar kontaktu termicznego
​ Iść Pole przekroju = (Ciepło właściwe*Masa)/(Współczynnik przenikania ciepła*Termiczna stała czasowa)
Termiczna stała czasowa
​ Iść Termiczna stała czasowa = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Współczynnik przenikania ciepła)
Moment obrotowy ruchomej cewki
​ Iść Moment obrotowy na cewce = Gęstość strumienia*Aktualny*Liczba zwojów cewki*Pole przekroju*0.001
Ciężar powietrza
​ Iść Ciężar Powietrza = (Zanurzona głębokość*Dokładna waga*Pole przekroju)+Waga materiału
Utrata głowy z powodu dopasowania
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (Współczynnik straty*Średnia prędkość)/(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie
​ Iść Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość wiosny*Grubość sprężyny^2)
Długość platformy wagowej
​ Iść Długość rury = (Waga materiału*Prędkość ciała)/Przepływ
Kontrolowanie momentu obrotowego
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = Stała kontroli/Kąt odchylenia galwanometru
Prędkość kątowa byłego
​ Iść Prędkość kątowa byłego = Prędkość liniowa pierwszego/(Szerokość byłego/2)
Prędkość kątowa dysku
​ Iść Prędkość kątowa dysku = Stała tłumienia/Moment tłumienia
Waga na czujniku siły
​ Iść Ciężar na czujniku siły = Waga materiału-Siła
Waga wypieracza
​ Iść Waga materiału = Ciężar na czujniku siły+Siła
Para
​ Iść Chwila pary = Siła*Lepkość dynamiczna płynu
Średnia prędkość systemu
​ Iść Średnia prędkość = Przepływ/Pole przekroju

Długość oscyloskopu Formułę

Długość rury = Liczba przerw w okręgu/Stosunek częstotliwości modulacyjnej
l = G/fm

Jaka jest częstotliwość sygnału modulującego?

Pasmo częstotliwości dla radia FM wynosi od około 88 do 108 MHz. Sygnałem informacyjnym jest muzyka i głos, które mieszczą się w spektrum dźwięku. Pełne spektrum audio waha się od 20 do 20000 Hz, ale radio FM ogranicza górną częstotliwość modulującą do 15 kHz.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!