Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego = Funkcja przenoszenia filtra*Podstawowa składowa częstotliwości
Vc = β*Vt
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego - (Mierzone w Wolt) - Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego powstaje w wyniku interakcji podstawowej składowej częstotliwości napięcia wejściowego i reaktancji kondensatora.
Funkcja przenoszenia filtra - Funkcja przenoszenia filtra to matematyczna reprezentacja wpływu filtra na składowe częstotliwościowe sygnału wejściowego.
Podstawowa składowa częstotliwości - (Mierzone w Wolt) - Podstawową składową częstotliwości jest napięcie przy żądanej częstotliwości roboczej filtra.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Funkcja przenoszenia filtra: 18 --> Nie jest wymagana konwersja
Podstawowa składowa częstotliwości: 7 Wolt --> 7 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vc = β*Vt --> 18*7
Ocenianie ... ...
Vc = 126
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
126 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
126 Wolt <-- Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suma Madhuri
Uniwersytet VIT (WIT), Chennai
Suma Madhuri utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

15 Filtry mocy Kalkulatory

Częstotliwość narożna w filtrze pasmowym dla obwodu szeregowego RLC
​ Iść Częstotliwość narożna = (Opór/(2*Indukcyjność))+(sqrt((Opór/(2*Indukcyjność))^2+1/(Indukcyjność*Pojemność)))
Częstotliwość odcięcia w filtrze pasmowo-przepustowym dla równoległego obwodu RLC
​ Iść Częstotliwość odcięcia = (1/(2*Opór*Pojemność))+(sqrt((1/(2*Opór*Pojemność))^2+1/(Indukcyjność*Pojemność)))
Parametr kluczowania równoległego filtra pasmowo-przepustowego RLC
​ Iść Parametr kluczowania = ((Indukcyjność+Indukcyjność rozproszenia)*Częstotliwość odcięcia)/(2*Napięcie prądu stałego)
Kąt fazowy dolnoprzepustowego filtra RC
​ Iść Kąt fazowy = 2*arctan(2*pi*Częstotliwość*Opór*Pojemność)
Dostrojony współczynnik filtra hybrydowego
​ Iść Dostrojony współczynnik = (Częstotliwość kątowa-Kątowa częstotliwość rezonansowa)/Kątowa częstotliwość rezonansowa
Częstotliwość rezonansowa filtra pasywnego
​ Iść Częstotliwość rezonansowa = 1/(2*pi*sqrt(Indukcyjność*Pojemność))
Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego
​ Iść Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego = Funkcja przenoszenia filtra*Podstawowa składowa częstotliwości
Kątowa częstotliwość rezonansowa filtra pasywnego
​ Iść Kątowa częstotliwość rezonansowa = (Opór*Współczynnik jakości)/Indukcyjność
Współczynnik jakości filtra pasywnego
​ Iść Współczynnik jakości = (Kątowa częstotliwość rezonansowa*Indukcyjność)/Opór
Opór filtra pasywnego
​ Iść Opór = (Kątowa częstotliwość rezonansowa*Indukcyjność)/Współczynnik jakości
Wzmocnienie filtra mocy czynnej
​ Iść Wzmocnienie filtra mocy czynnej = Kształt fali harmonicznej napięcia/Składowa harmoniczna prądu
Nachylenie fali trójkątnej aktywnego filtra mocy
​ Iść Nachylenie fali trójkątnej = 4*Amplituda fali trójkątnej*Częstotliwość przebiegu trójkątnego
Wzmocnienie konwertera aktywnego filtra mocy
​ Iść Zysk konwertera = Napięcie prądu stałego/(2*Amplituda fali trójkątnej)
Amplituda aktywnego filtra mocy
​ Iść Amplituda fali trójkątnej = Napięcie prądu stałego/(2*Zysk konwertera)
Indeks kluczowania równoległego filtra pasmowego RLC
​ Iść Indeks kluczowania = Częstotliwość odcięcia*Parametr kluczowania

Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego Formułę

Napięcie na kondensatorze filtra pasywnego = Funkcja przenoszenia filtra*Podstawowa składowa częstotliwości
Vc = β*Vt

Jaki jest cel pasywnego kondensatora filtrującego?

Pasywny kondensator filtrujący służy do odfiltrowywania lub redukowania niepożądanych szumów, wahań lub tętnień w obwodzie elektrycznym poprzez magazynowanie i uwalnianie energii elektrycznej. Pomaga wygładzić wahania napięcia, ustabilizować zasilacze i poprawić ogólną jakość sygnału elektrycznego, zapewniając ścieżkę o niskiej impedancji dla określonych częstotliwości.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!