Зарядное напряжение для максимальной мощности искры Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Напряжение в любое время для зарядного напряжения = 0.72*Напряжение зарядного напряжения источника питания
Vcv = 0.72*Vscv
В этой формуле используются 2 Переменные
Используемые переменные
Напряжение в любое время для зарядного напряжения - (Измеряется в вольт) - Напряжение в любой момент времени для зарядного напряжения — это напряжение зарядки в цепи в любой момент времени.
Напряжение зарядного напряжения источника питания - (Измеряется в вольт) - Напряжение источника питания. Напряжение зарядки — это напряжение, необходимое для зарядки данного устройства в течение заданного времени.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Напряжение зарядного напряжения источника питания: 10.01 вольт --> 10.01 вольт Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Vcv = 0.72*Vscv --> 0.72*10.01
Оценка ... ...
Vcv = 7.2072
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
7.2072 вольт --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
7.2072 вольт <-- Напряжение в любое время для зарядного напряжения
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма создал этот калькулятор и еще 400+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

8 Зарядное напряжение Калькуляторы

Сопротивление цепи зарядки по прошедшему времени
​ Идти Сопротивление зарядного напряжения = -(Время, прошедшее для зарядного напряжения/(Емкость зарядного напряжения*ln(1-(Напряжение в любое время для зарядного напряжения/Напряжение зарядного напряжения источника питания))))
Емкость цепи зарядки ЭДМ
​ Идти Емкость зарядного напряжения = -(Время, прошедшее для зарядного напряжения/(Сопротивление зарядного напряжения*ln(1-(Напряжение в любое время для зарядного напряжения/Напряжение зарядного напряжения источника питания))))
Напряжение питания для электроэрозионного станка
​ Идти Напряжение зарядного напряжения источника питания = Напряжение в любое время для зарядного напряжения/(1-exp(-Время, прошедшее для зарядного напряжения/(Сопротивление зарядного напряжения*Емкость зарядного напряжения)))
Напряжение в любое время t
​ Идти Напряжение в любое время для зарядного напряжения = Напряжение зарядного напряжения источника питания*(1-exp(-Время, прошедшее для зарядного напряжения/(Сопротивление зарядного напряжения*Емкость зарядного напряжения)))
Прошедшее время во время зарядки
​ Идти Время, прошедшее для зарядного напряжения = -Сопротивление зарядного напряжения*Емкость зарядного напряжения*ln(1-(Напряжение в любое время для зарядного напряжения/Напряжение зарядного напряжения источника питания))
Постоянная времени для цепи зарядки ЭДМ
​ Идти Постоянная времени зарядного напряжения = Сопротивление зарядного напряжения*Емкость зарядного напряжения
Зарядное напряжение для максимальной мощности искры
​ Идти Напряжение в любое время для зарядного напряжения = 0.72*Напряжение зарядного напряжения источника питания
Блок питания для максимальной мощности искры
​ Идти Напряжение зарядного напряжения источника питания = Напряжение в любое время для зарядного напряжения/0.72

Зарядное напряжение для максимальной мощности искры формула

Напряжение в любое время для зарядного напряжения = 0.72*Напряжение зарядного напряжения источника питания
Vcv = 0.72*Vscv

Как возникает искра при электроэрозионной обработке?

Типичная схема, используемая для подачи питания на электроэрозионный станок, называется схемой релаксации. Схема состоит из источника питания постоянного тока, который заряжает конденсатор C через сопротивление Rc. Первоначально, когда конденсатор находится в незаряженном состоянии, когда источник питания включен с напряжением Vo, сильный ток ic будет течь в цепи, как показано, для зарядки конденсатора. Схема релаксации, как описано выше, использовалась в ранних электроэрозионных станках. Они ограничиваются низкой скоростью съема материала для чистовой обработки, что ограничивает их применение. Это можно объяснить тем фактом, что время, затрачиваемое на зарядку конденсатора, довольно велико, и в течение этого времени обработка фактически невозможна. Таким образом, скорость съема материала низкая.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!