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Kapazität ist die Fähigkeit eines materiellen Objekts oder Geräts, elektrische Ladung zu speichern. Sie wird durch die Ladungsänderung als Reaktion auf einen Unterschied im elektrischen Potential gemessen. Überprüfen Sie FAQs
C=LQ||2R2
C - Kapazität?L - Induktivität?Q|| - Paralleler RLC-Qualitätsfaktor?R - Widerstand?

Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors aus:.

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Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
C=LQ||2R2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
C=0.79mH39.9260Ω2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
C=0.0008H39.9260Ω2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
C=0.000839.92602
Nächster Schritt Auswerten
C=0.00034935775F
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
C=349.35775μF
Letzter Schritt Rundungsantwort
C=349.3578μF

Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors Formel Elemente

Variablen
Kapazität
Kapazität ist die Fähigkeit eines materiellen Objekts oder Geräts, elektrische Ladung zu speichern. Sie wird durch die Ladungsänderung als Reaktion auf einen Unterschied im elektrischen Potential gemessen.
Symbol: C
Messung: KapazitätEinheit: μF
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Induktivität
Induktivität ist die Tendenz eines elektrischen Leiters, einer Änderung des durch ihn fließenden elektrischen Stroms entgegenzuwirken. Der elektrische Stromfluss erzeugt ein Magnetfeld um den Leiter.
Symbol: L
Messung: InduktivitätEinheit: mH
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Paralleler RLC-Qualitätsfaktor
Der parallele RLC-Qualitätsfaktor ist definiert als das Verhältnis der im Resonator gespeicherten Anfangsenergie zur Energie, die in einem Radiant des Schwingungszyklus in einer parallelen RLC-Schaltung verloren geht.
Symbol: Q||
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Widerstand
Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Stromkreis. Der Widerstand wird in Ohm gemessen, symbolisiert durch den griechischen Buchstaben Omega (Ω).
Symbol: R
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Kapazität

​ge Kapazität für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
C=LQse2R2

Andere Formeln in der Kategorie Kapazität

​ge Resonanzfrequenz für RLC-Schaltung
fo=12πLC
​ge Widerstand für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
R=Q||CL
​ge Widerstand für Serien-RLC-Schaltung bei gegebenem Q-Faktor
R=LQseC
​ge Induktivität für parallele RLC-Schaltung mit Q-Faktor
L=CR2Q||2

Wie wird Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors ausgewertet?

Der Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors-Evaluator verwendet Capacitance = (Induktivität*Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)/Widerstand^2, um Kapazität, Die Kapazität für parallele RLC-Schaltungen unter Verwendung der Q-Faktor-Formel ist definiert als das Verhältnis der Menge an elektrischer Ladung, die auf einem Leiter gespeichert ist, zu einer Differenz im elektrischen Potenzial auszuwerten. Kapazität wird durch das Symbol C gekennzeichnet.

Wie wird Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors zu verwenden, geben Sie Induktivität (L), Paralleler RLC-Qualitätsfaktor (Q||) & Widerstand (R) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors

Wie lautet die Formel zum Finden von Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors?
Die Formel von Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors wird als Capacitance = (Induktivität*Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)/Widerstand^2 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.5E+8 = (0.00079*39.9^2)/60^2.
Wie berechnet man Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors?
Mit Induktivität (L), Paralleler RLC-Qualitätsfaktor (Q||) & Widerstand (R) können wir Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors mithilfe der Formel - Capacitance = (Induktivität*Paralleler RLC-Qualitätsfaktor^2)/Widerstand^2 finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kapazität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kapazität-
  • Capacitance=Inductance/(Series RLC Quality Factor^2*Resistance^2)OpenImg
Kann Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors negativ sein?
Ja, der in Kapazität gemessene Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors verwendet?
Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors wird normalerweise mit Mikrofarad[μF] für Kapazität gemessen. Farad[μF], Kilofarad[μF], Millifarad[μF] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kapazität für parallele RLC-Schaltung unter Verwendung des Q-Faktors gemessen werden kann.
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