Nieznana pojemność w mostku Scheringa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
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
C1(sb) = (R4(sb)/R3(sb))*C2(sb)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Nieznana pojemność w moście Scheringa - (Mierzone w Farad) - Nieznana pojemność w mostku Scheringa odnosi się do kondensatora, którego wartość nie jest znana i należy ją określić.
Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 4 w Schering Bridge odnosi się do rezystora, którego wartość jest znana. Ma charakter nieindukcyjny i jest połączony równolegle z kondensatorem zmiennym.
Znany ruch oporu 3 na moście Scheringa - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 3 w Schering Bridge odnosi się do rezystora, którego wartość jest znana. Ma charakter nieindukcyjny.
Znana pojemność 2 w moście Scheringa - (Mierzone w Farad) - Znana pojemność 2 w mostku Scheringa odnosi się do kondensatora, którego wartość jest znana i jest pozbawiona strat.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Znany ruch oporu 4 na moście Scheringa: 28 Om --> 28 Om Nie jest wymagana konwersja
Znany ruch oporu 3 na moście Scheringa: 31 Om --> 31 Om Nie jest wymagana konwersja
Znana pojemność 2 w moście Scheringa: 203 Mikrofarad --> 0.000203 Farad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
C1(sb) = (R4(sb)/R3(sb))*C2(sb) --> (28/31)*0.000203
Ocenianie ... ...
C1(sb) = 0.000183354838709677
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.000183354838709677 Farad -->183.354838709677 Mikrofarad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
183.354838709677 183.3548 Mikrofarad <-- Nieznana pojemność w moście Scheringa
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya 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

Nieznana pojemność w mostku Scheringa Formułę

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
C1(sb) = (R4(sb)/R3(sb))*C2(sb)

Jaki jest zakres pomiaru pojemności w mostku Scheringa?

Stosując mostek Scheringa możemy obliczyć bardzo małe wartości pojemności. Zakres pomiaru pojemności wynosi od jednego mikrofarada do stu mikrofaradów z dokładnością 2%.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!