Eficiência do transdutor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Eficiência do Transdutor = Diferença de temperatura/Aumento da temperatura
ηtr = ΔT/ΔTrise
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Eficiência do Transdutor - Eficiência do transdutor: a relação entre a potência utilizável e a potência elétrica de entrada.
Diferença de temperatura - (Medido em Kelvin) - A diferença de temperatura é a medida do calor ou do frio de um objeto.
Aumento da temperatura - (Medido em Kelvin) - Aumento de temperatura é o incremento na temperatura de uma unidade de massa quando o calor é aplicado.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diferença de temperatura: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Aumento da temperatura: 16 Kelvin --> 16 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ηtr = ΔT/ΔTrise --> 29/16
Avaliando ... ...
ηtr = 1.8125
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.8125 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.8125 <-- Eficiência do Transdutor
(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!

13 Transdutores Calculadoras

Capacitância do transdutor
​ Vai Capacitância do Transdutor = Capacitância do Gerador de Corrente-(Capacitância do Amplificador+Capacitância do Cabo)
Capacitância do cabo
​ Vai Capacitância do Cabo = Capacitância do Gerador de Corrente-(Capacitância do Transdutor+Capacitância do Amplificador)
Capacitância do Gerador de Corrente
​ Vai Capacitância do Gerador de Corrente = Capacitância do Transdutor+Capacitância do Amplificador+Capacitância do Cabo
Detectividade do Transdutor
​ Vai Detectividade do Transdutor = Relação sinal-ruído do sinal de saída/Sinal de deslocamento de entrada
Tamanho do Sinal de Saída
​ Vai Sinal de saída do transdutor = Relação sinal-ruído do sinal de saída/Detectividade do Transdutor
Sinal de entrada do transdutor
​ Vai Sinal de deslocamento de entrada = Sinal de saída do transdutor/Responsividade do Transdutor
Responsividade do Transdutor
​ Vai Responsividade do Transdutor = Sinal de saída do transdutor/Sinal de deslocamento de entrada
Sinal de saída do transdutor
​ Vai Sinal de saída do transdutor = Sinal de deslocamento de entrada*Responsividade do Transdutor
Sensibilidade do Transdutor Fotoresistivo
​ Vai Sensibilidade do Transdutor Fotorresistivo = Mudança na resistência/Mudança na irradiação
Mudança na resistência
​ Vai Mudança na resistência = Mudança na irradiação/Sensibilidade do Transdutor Fotorresistivo
Mudança na irradiação
​ Vai Mudança na irradiação = Mudança na resistência*Sensibilidade do Transdutor Fotorresistivo
Sensibilidade do LVDT
​ Vai Sensibilidade do LVDT = Sinal de saída do transdutor/Sinal de deslocamento de entrada
Eficiência do transdutor
​ Vai Eficiência do Transdutor = Diferença de temperatura/Aumento da temperatura

Eficiência do transdutor Fórmula

Eficiência do Transdutor = Diferença de temperatura/Aumento da temperatura
ηtr = ΔT/ΔTrise

Um transdutor pode ser um sensor?

Um transdutor é um dispositivo que converte uma quantidade física em outra forma da quantidade física, por exemplo, aceleração em voltagem ou voltagem em pressão. Portanto, um transdutor pode ser um sensor quando é usado para medir uma determinada quantidade física.

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