Resistência na Segunda Temperatura Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Resistência Final = Resistência Inicial*((Coeficiente de temperatura+Temperatura final)/(Coeficiente de temperatura+Temperatura Inicial))
R2 = R1*((T+Tf)/(T+To))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Resistência Final - (Medido em Ohm) - A resistência final é crucial para alcançar a correspondência de impedância e minimizar as reflexões de sinal. A resistência final é uma medida da oposição ao fluxo de corrente em um circuito elétrico.
Resistência Inicial - (Medido em Ohm) - A resistência inicial em uma linha de transmissão refere-se ao componente de resistência presente na linha em seu ponto inicial ou final de entrada.
Coeficiente de temperatura - (Medido em Kelvin) - Coeficiente de temperatura, é a mudança na resistência elétrica de uma substância em relação à mudança de temperatura por grau. Suas constantes dependem do material condutor particular.
Temperatura final - (Medido em Kelvin) - A temperatura final atingida por uma linha de transmissão ou uma antena depende do equilíbrio entre a potência dissipada e as capacidades de dissipação de calor.
Temperatura Inicial - (Medido em Kelvin) - A temperatura inicial em uma linha de transmissão e antena pode variar dependendo de vários fatores, como condições ambientais, níveis de potência e projeto específico do equipamento.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Resistência Inicial: 3.99 Ohm --> 3.99 Ohm Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de temperatura: 243 Kelvin --> 243 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura final: 27 Kelvin --> 27 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura Inicial: 200 Kelvin --> 200 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
R2 = R1*((T+Tf)/(T+To)) --> 3.99*((243+27)/(243+200))
Avaliando ... ...
R2 = 2.43182844243792
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.43182844243792 Ohm --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.43182844243792 2.431828 Ohm <-- Resistência Final
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vidyashree V
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Saiju Shah
Jayawantrao Sawant College of Engineering (JSCOE), Pune
Saiju Shah verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

15 Características da Linha de Transmissão Calculadoras

Coeficiente de Reflexão na Linha de Transmissão
​ Vai Coeficiente de reflexão = (Impedância de Carga da Linha de Transmissão-Características Impedância da Linha de Transmissão)/(Impedância de Carga da Linha de Transmissão+Características Impedância da Linha de Transmissão)
Resistência na Segunda Temperatura
​ Vai Resistência Final = Resistência Inicial*((Coeficiente de temperatura+Temperatura final)/(Coeficiente de temperatura+Temperatura Inicial))
Correspondência de impedância em linha de quarto de onda de seção única
​ Vai Características Impedância da Linha de Transmissão = sqrt(Impedância de Carga da Linha de Transmissão*impedância da fonte)
Perda de Retorno por meio de VSWR
​ Vai Perda de retorno = 20*log10((Relação de onda estacionária de tensão+1)/(Relação de onda estacionária de tensão-1))
Perda de Inserção na Linha de Transmissão
​ Vai Perda de inserção = 10*log10(Potência transmitida antes da inserção/Potência recebida após inserção)
Largura de Banda da Antena
​ Vai Largura de Banda da Antena = 100*((Frequência mais alta-Frequência mais baixa)/frequência central)
Comprimento do condutor enrolado
​ Vai Comprimento do condutor enrolado = sqrt(1+(pi/Passo relativo do condutor enrolado)^2)
Impedância característica da linha de transmissão
​ Vai Características Impedância da Linha de Transmissão = sqrt(Indutância/Capacitância)
Taxa de onda estacionária de tensão (VSWR)
​ Vai Relação de onda estacionária de tensão = (1+Coeficiente de reflexão)/(1-Coeficiente de reflexão)
Passo relativo do condutor enrolado
​ Vai Passo relativo do condutor enrolado = (Comprimento da espiral/(2*Raio da Camada))
Condutância da linha sem distorção
​ Vai Condutância = (Resistência*Capacitância)/Indutância
Proporção de Ondas Estacionárias
​ Vai Taxa de onda estacionária (SWR) = Tensão Máxima/Voltagem Mínima
Taxa atual de onda estacionária (CSWR)
​ Vai Taxa atual de onda estacionária = Máximo atual/Mínimos Atuais
Comprimento de onda da linha
​ Vai Comprimento de onda = (2*pi)/Constante de Propagação
Velocidade de Fase em Linhas de Transmissão
​ Vai Velocidade de Fase = Comprimento de onda*Frequência

Resistência na Segunda Temperatura Fórmula

Resistência Final = Resistência Inicial*((Coeficiente de temperatura+Temperatura final)/(Coeficiente de temperatura+Temperatura Inicial))
R2 = R1*((T+Tf)/(T+To))
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