Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung Formel

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Der Dämpfungskoeffizient bezieht sich auf das Maß für die Wirksamkeit des Dämpfers. Er spiegelt die Fähigkeit des Dämpfers wider, der Bewegung Widerstand zu leisten. Überprüfen Sie FAQs
ζo=(12)RinCinKfLoWssCin
ζo - Dämpfungskoeffizient?Rin - Eingangswiderstand?Cin - Anfangskapazität?Kf - Transmissionsfilterung?Lo - Eingangsinduktivität?Wss - Beispielsignalfenster?

Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung aus:.

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Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ζo=(12)RinCinKfLoWssCin
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ζo=(12)4.51Ω3.8F0.764H73.8F
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ζo=(12)4.513.80.76473.8
Nächster Schritt Auswerten
ζo=2.89685072350746Ns/m
Letzter Schritt Rundungsantwort
ζo=2.8969Ns/m

Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Dämpfungskoeffizient
Der Dämpfungskoeffizient bezieht sich auf das Maß für die Wirksamkeit des Dämpfers. Er spiegelt die Fähigkeit des Dämpfers wider, der Bewegung Widerstand zu leisten.
Symbol: ζo
Messung: DämpfungskoeffizientEinheit: Ns/m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Eingangswiderstand
Der Eingangswiderstand ist eine elektrische Komponente, die den Stromfluss in einem elektronischen Schaltkreis begrenzt oder reguliert.
Symbol: Rin
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anfangskapazität
Der anfängliche Kapazitäts- oder Kopplungskoeffizient ist die Übertragung von Energie innerhalb eines elektrischen Netzwerks oder zwischen entfernten Netzwerken.
Symbol: Cin
Messung: KapazitätEinheit: F
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Transmissionsfilterung
Die Transmissionsfilterung ist ein linearer Filter, der die Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich dämpft.
Symbol: Kf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Eingangsinduktivität
Die Eingangsinduktivität ist die Tendenz eines elektrischen Leiters, einer Änderung des durch ihn fließenden elektrischen Stroms entgegenzuwirken.
Symbol: Lo
Messung: InduktivitätEinheit: H
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Beispielsignalfenster
Das Sample-Signalfenster bezieht sich normalerweise auf einen bestimmten Abschnitt oder Bereich innerhalb eines Signals, in dem die Abtastung oder Analyse durchgeführt wird. In verschiedenen Bereichen wie der Signalverarbeitung.
Symbol: Wss
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Diskrete Zeitsignale

​ge Grenzwinkelfrequenz
ωco=MfceWssK
​ge Hanning Fenster
Whn=12-(12)cos(2πnWss-1)
​ge Hamming-Fenster
Whm=0.54-0.46cos(2πnWss-1)
​ge Dreieckiges Fenster
Wtn=0.42-0.52cos(2πnWss-1)-0.08cos(4πnWss-1)

Wie wird Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung ausgewertet?

Der Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung-Evaluator verwendet Damping Coefficient = (1/2)*Eingangswiderstand*Anfangskapazität*sqrt((Transmissionsfilterung*Eingangsinduktivität)/(Beispielsignalfenster*Anfangskapazität)), um Dämpfungskoeffizient, Die Formel für den Dämpfungskoeffizienten der Transmission zweiter Ordnung ist definiert als ein Maß dafür, wie schnell es in den Ruhezustand zurückkehrt, wenn die Reibungskraft seine Schwingungsenergie zerstreut auszuwerten. Dämpfungskoeffizient wird durch das Symbol ζo gekennzeichnet.

Wie wird Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung zu verwenden, geben Sie Eingangswiderstand (Rin), Anfangskapazität (Cin), Transmissionsfilterung (Kf), Eingangsinduktivität (Lo) & Beispielsignalfenster (Wss) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung

Wie lautet die Formel zum Finden von Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung?
Die Formel von Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung wird als Damping Coefficient = (1/2)*Eingangswiderstand*Anfangskapazität*sqrt((Transmissionsfilterung*Eingangsinduktivität)/(Beispielsignalfenster*Anfangskapazität)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.896851 = (1/2)*4.51*3.8*sqrt((0.76*4)/(7*3.8)).
Wie berechnet man Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung?
Mit Eingangswiderstand (Rin), Anfangskapazität (Cin), Transmissionsfilterung (Kf), Eingangsinduktivität (Lo) & Beispielsignalfenster (Wss) können wir Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung mithilfe der Formel - Damping Coefficient = (1/2)*Eingangswiderstand*Anfangskapazität*sqrt((Transmissionsfilterung*Eingangsinduktivität)/(Beispielsignalfenster*Anfangskapazität)) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Kann Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung negativ sein?
Ja, der in Dämpfungskoeffizient gemessene Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung verwendet?
Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung wird normalerweise mit Newtonsekunde pro Meter[Ns/m] für Dämpfungskoeffizient gemessen. Newtonsekunde pro Zentimeter[Ns/m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Dämpfungskoeffizient der Transmission zweiter Ordnung gemessen werden kann.
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