Nieznany opór mostu Hay Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nieznany ruch oporu na moście Hay = (Częstotliwość kątowa^2*Znany ruch oporu 2 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 3 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge*Pojemność w moście Hay^2)/(1+(Częstotliwość kątowa^2*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge^2*Pojemność w moście Hay^2))
R1(hay) = (ω^2*R2(hay)*R3(hay)*R4(hay)*C4(hay)^2)/(1+(ω^2*R4(hay)^2*C4(hay)^2))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Nieznany ruch oporu na moście Hay - (Mierzone w Om) - Nieznany opór w moście Hay odnosi się do rezystora indukcyjnego, którego wartość jest nieznana i jest obliczana poprzez zrównoważenie obwodu mostka.
Częstotliwość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Częstotliwość kątowa odnosi się do szybkości, z jaką obiekt lub system oscyluje lub obraca się w ruchu kołowym.
Znany ruch oporu 2 w Hay Bridge - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 2 w Hay Bridge odnosi się do rezystora nieindukcyjnego, którego wartość jest znana i zmienia się w obwodzie mostka.
Znany ruch oporu 3 w Hay Bridge - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 3 w Hay Bridge odnosi się do rezystora nieindukcyjnego, którego wartość jest znana i zmienia się w obwodzie mostka.
Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge - (Mierzone w Om) - Znana rezystancja 4 w Hay Bridge odnosi się do rezystora pojemnościowego, którego wartość jest znana i zmienia się w obwodzie mostka.
Pojemność w moście Hay - (Mierzone w Farad) - Pojemność w mostku Hay odnosi się do pojemności połączonej szeregowo z nieindukcyjną rezystancją, której wartość jest znana i zmienia się w obwodzie mostka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość kątowa: 200 Radian na sekundę --> 200 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Znany ruch oporu 2 w Hay Bridge: 32 Om --> 32 Om Nie jest wymagana konwersja
Znany ruch oporu 3 w Hay Bridge: 34.5 Om --> 34.5 Om Nie jest wymagana konwersja
Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge: 24.5 Om --> 24.5 Om Nie jest wymagana konwersja
Pojemność w moście Hay: 260 Mikrofarad --> 0.00026 Farad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R1(hay) = (ω^2*R2(hay)*R3(hay)*R4(hay)*C4(hay)^2)/(1+(ω^2*R4(hay)^2*C4(hay)^2)) --> (200^2*32*34.5*24.5*0.00026^2)/(1+(200^2*24.5^2*0.00026^2))
Ocenianie ... ...
R1(hay) = 27.882452509954
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
27.882452509954 Om --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
27.882452509954 27.88245 Om <-- Nieznany ruch oporu na moście Hay
(Obliczenie zakończone za 00.004 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!

3 Most Hay Kalkulatory

Nieznany opór mostu Hay
​ Iść Nieznany ruch oporu na moście Hay = (Częstotliwość kątowa^2*Znany ruch oporu 2 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 3 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge*Pojemność w moście Hay^2)/(1+(Częstotliwość kątowa^2*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge^2*Pojemność w moście Hay^2))
Nieznana indukcyjność w Hay Bridge
​ Iść Nieznana indukcyjność w moście Hay = (Znany ruch oporu 2 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 3 w Hay Bridge*Pojemność w moście Hay)/(1+Częstotliwość kątowa^2*Pojemność w moście Hay^2*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge^2)
Współczynnik jakości Hay Bridge przy użyciu pojemności
​ Iść Współczynnik jakości w Hay Bridge = 1/(Pojemność w moście Hay*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge*Częstotliwość kątowa)

Nieznany opór mostu Hay Formułę

Nieznany ruch oporu na moście Hay = (Częstotliwość kątowa^2*Znany ruch oporu 2 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 3 w Hay Bridge*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge*Pojemność w moście Hay^2)/(1+(Częstotliwość kątowa^2*Znany ruch oporu 4 w Hay Bridge^2*Pojemność w moście Hay^2))
R1(hay) = (ω^2*R2(hay)*R3(hay)*R4(hay)*C4(hay)^2)/(1+(ω^2*R4(hay)^2*C4(hay)^2))

Jakie są wady mostu Hay?

Niektóre z wad mostu Hay obejmują jego ograniczoną nośność, co może sprawić, że nie będzie on nadawał się do dużych obciążeń, a także możliwość niestabilności i awarii pod ekstremalnymi obciążeniami lub warunkami. Ponadto most Hay może być trudny w montażu i konserwacji i może nie nadawać się do zastosowań wymagających wysokiego poziomu dokładności i precyzji.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!