Capacitância da amostra Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacitância da amostra como dielétrica = (Permeabilidade relativa de placas paralelas*(Área Efetiva do Eletrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distância entre eletrodos)
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[Permitivity-vacuum] - Permissividade do vácuo Valor considerado como 8.85E-12
Variáveis Usadas
Capacitância da amostra como dielétrica - (Medido em Farad) - A capacitância da amostra como dielétrica é definida como a capacitância de uma determinada amostra ou de um determinado componente eletrônico.
Permeabilidade relativa de placas paralelas - A permeabilidade relativa de placas paralelas é uma medida da capacidade de um material colocado entre duas placas paralelas de concentrar linhas de campo magnético em comparação com o vácuo ou o ar.
Área Efetiva do Eletrodo - (Medido em Metro quadrado) - Área Efetiva do Eletrodo é a área do material do eletrodo que é acessível ao eletrólito que é usado para transferência e/ou armazenamento de carga.
Distância entre eletrodos - (Medido em Metro) - Distância entre eletrodos é o espaço entre dois eletrodos.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Permeabilidade relativa de placas paralelas: 1.5 --> Nenhuma conversão necessária
Área Efetiva do Eletrodo: 13 Metro quadrado --> 13 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Distância entre eletrodos: 9.5 Metro --> 9.5 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d) --> (1.5*(13*[Permitivity-vacuum]))/(9.5)
Avaliando ... ...
Cs = 1.81657894736842E-11
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.81657894736842E-11 Farad -->1.81657894736842E-05 Microfarad (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.81657894736842E-05 1.8E-5 Microfarad <-- Capacitância da amostra como dielétrica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

5 Capacitância Calculadoras

Capacitância efetiva de Cs e Co
​ Vai Capacitância Efetiva = (Capacitância da amostra como dielétrica*Capacitância devido ao espaço entre as amostras)/(Capacitância da amostra como dielétrica+Capacitância devido ao espaço entre as amostras)
Capacitância com amostra como dielétrico
​ Vai Capacitância da amostra como dielétrica = (Capacitância Efetiva*Capacitância devido ao espaço entre as amostras)/(Capacitância Efetiva-Capacitância devido ao espaço entre as amostras)
Capacitância devido ao espaço entre a amostra e o dielétrico
​ Vai Capacitância devido ao espaço entre as amostras = (Capacitância Efetiva*Capacitância da amostra como dielétrica)/(Capacitância Efetiva-Capacitância da amostra como dielétrica)
Capacitância da amostra
​ Vai Capacitância da amostra como dielétrica = (Permeabilidade relativa de placas paralelas*(Área Efetiva do Eletrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distância entre eletrodos)
Permeabilidade Relativa de Placas Paralelas
​ Vai Permeabilidade relativa de placas paralelas = (Capacitância da amostra como dielétrica*Distância entre eletrodos)/(Área Efetiva do Eletrodo*[Permitivity-vacuum])

Capacitância da amostra Fórmula

Capacitância da amostra como dielétrica = (Permeabilidade relativa de placas paralelas*(Área Efetiva do Eletrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Distância entre eletrodos)
Cs = (εr*(A*[Permitivity-vacuum]))/(d)

Por que ventiladores de resfriamento são necessários?

Ventiladores de resfriamento são usados para evitar a transferência de calor do meio do processo para as partes elétricas da chave e manter sua temperatura dentro de limites adequados.

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