Naturalna frekwencja Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Naturalna frekwencja = sqrt(Częstotliwość wejściowa*Wysoka częstotliwość)
fn = sqrt(fin*fh)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Naturalna frekwencja - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość naturalna to częstotliwość, z jaką system ma tendencję do oscylacji przy braku jakiejkolwiek siły napędowej.
Częstotliwość wejściowa - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość wejściowa odnosi się do szybkości odbierania danych lub sygnałów w określonym przedziale czasu, zwykle mierzonej w hercach (Hz).
Wysoka częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Wysoka częstotliwość odnosi się do szybkiego powtarzania się lub występowania zdarzeń, sygnałów lub cykli w krótkim czasie, często związanych z szybkimi i częstymi zdarzeniami.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość wejściowa: 50.1 Herc --> 50.1 Herc Nie jest wymagana konwersja
Wysoka częstotliwość: 5.5 Herc --> 5.5 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
fn = sqrt(fin*fh) --> sqrt(50.1*5.5)
Ocenianie ... ...
fn = 16.599698792448
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
16.599698792448 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
16.599698792448 16.5997 Herc <-- Naturalna frekwencja
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rahula Guptę
Uniwersytet Chandigarh (CU), Mohali, Pendżab
Rahula Guptę utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

15 Ciągłe sygnały czasowe Kalkulatory

Prąd dla załadowanego wstępu
​ Iść Prąd dla załadowanego wstępu = Aktualny do przyjęcia wewnętrznego*Załadowany wstęp/(Wstęp wewnętrzny+Załadowany wstęp)
Wzmocnienie sygnału w otwartej pętli
​ Iść Wzmocnienie otwartej pętli = 1/(2*Współczynnik tłumienia)*sqrt(Częstotliwość wejściowa/Wysoka częstotliwość)
Współczynnik tłumienia
​ Iść Współczynnik tłumienia = 1/(2*Wzmocnienie otwartej pętli)*sqrt(Częstotliwość wejściowa/Wysoka częstotliwość)
Napięcie dla obciążenia wstępu
​ Iść Napięcie obciążonego wstępu = Aktualny do przyjęcia wewnętrznego/(Wstęp wewnętrzny+Załadowany wstęp)
Współczynnik tłumienia w postaci przestrzeni stanów
​ Iść Współczynnik tłumienia = Początkowy opór*sqrt(Pojemność/Indukcyjność)
Współczynnik sprzężenia
​ Iść Współczynnik sprzężenia = Pojemność wejściowa/(Pojemność+Pojemność wejściowa)
Naturalna frekwencja
​ Iść Naturalna frekwencja = sqrt(Częstotliwość wejściowa*Wysoka częstotliwość)
Opór w odniesieniu do współczynnika tłumienia
​ Iść Początkowy opór = Współczynnik tłumienia/(Pojemność/Indukcyjność)^(1/2)
Wyjście sygnału niezmiennego w czasie
​ Iść Niezmienny w czasie sygnał wyjściowy = Niezmienny w czasie sygnał wejściowy*Odpowiedź impulsowa
Okresowy sygnał czasu Fouriera
​ Iść Sygnał okresowy = sin((2*pi)/Czasowy sygnał okresowy)
Funkcja przenoszenia
​ Iść Funkcja przenoszenia = Sygnał wyjściowy/Sygnał wejściowy
Częstotliwość sygnału
​ Iść Częstotliwość = 2*pi/Częstotliwość kątowa
Częstotliwość kątowa sygnału
​ Iść Częstotliwość kątowa = 2*pi/Okres czasu
Okres czasu sygnału
​ Iść Okres czasu = 2*pi/Częstotliwość kątowa
Odwrotność funkcji systemu
​ Iść Odwrotna funkcja systemu = 1/Funkcja systemu

Naturalna frekwencja Formułę

Naturalna frekwencja = sqrt(Częstotliwość wejściowa*Wysoka częstotliwość)
fn = sqrt(fin*fh)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!