Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird Formel

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Die Zeit, in der der Strom maximal ist, bezieht sich auf den Strom im Reihenresonanzwechselrichter. Überprüfen Sie FAQs
tr=(1fο)atan(fο2LR)
tr - Zeit?fο - Resonanzfrequenz?L - Induktivität?R - Widerstand?

Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird aus:.

0.033Edit=(124Edit)atan(24Edit20.57Edit27Edit)
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Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
tr=(1fο)atan(fο2LR)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
tr=(124Hz)atan(24Hz20.57H27Ω)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
tr=(124)atan(2420.5727)
Nächster Schritt Auswerten
tr=0.0330008576308382s
Letzter Schritt Rundungsantwort
tr=0.033s

Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Zeit
Die Zeit, in der der Strom maximal ist, bezieht sich auf den Strom im Reihenresonanzwechselrichter.
Symbol: tr
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Resonanzfrequenz
Die Resonanzfrequenz ist die Frequenz, bei der in einem elektrischen Feld gespeicherte Energie in in einem magnetischen Feld gespeicherte Energie ausgetauscht wird.
Symbol: fο
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Induktivität
Induktivität ist die Tendenz eines elektrischen Leiters, einer Änderung des elektrischen Stroms entgegenzuwirken, der durch eine auf einem Wechselrichter basierende Schaltung fließt.
Symbol: L
Messung: InduktivitätEinheit: H
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Widerstand
Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einer auf einem Wechselrichter basierenden Schaltung. Seine SI-Einheit ist Ohm.
Symbol: R
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit: Ω
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
tan
Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck.
Syntax: tan(Angle)
atan
Mit dem inversen Tan wird der Winkel berechnet, indem das Tangensverhältnis des Winkels angewendet wird, das sich aus der gegenüberliegenden Seite dividiert durch die anliegende Seite des rechtwinkligen Dreiecks ergibt.
Syntax: atan(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Serienresonanter Wechselrichter

​ge Resonanzfrequenz für unidirektionale Schalter
fο=((1LC)+(R24L2))0.5
​ge Maximale Ausgangsfrequenz für unidirektionale Schalter
fm=12(toff+(πfο))
​ge Maximale Ausgangsfrequenz für bidirektionale Schalter
fm=12toff

Wie wird Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird ausgewertet?

Der Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird-Evaluator verwendet Time = (1/Resonanzfrequenz)*atan((Resonanzfrequenz*2*Induktivität)/(Widerstand)), um Zeit, Der Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird, wird durch die Bedingung gefunden, dass di auszuwerten. Zeit wird durch das Symbol tr gekennzeichnet.

Wie wird Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird zu verwenden, geben Sie Resonanzfrequenz (fο), Induktivität (L) & Widerstand (R) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird

Wie lautet die Formel zum Finden von Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird?
Die Formel von Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird wird als Time = (1/Resonanzfrequenz)*atan((Resonanzfrequenz*2*Induktivität)/(Widerstand)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.033001 = (1/24)*atan((24*2*0.57)/(27)).
Wie berechnet man Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird?
Mit Resonanzfrequenz (fο), Induktivität (L) & Widerstand (R) können wir Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird mithilfe der Formel - Time = (1/Resonanzfrequenz)*atan((Resonanzfrequenz*2*Induktivität)/(Widerstand)) finden. Diese Formel verwendet auch Tangente (tan), Inverser Tan (atan) Funktion(en).
Kann Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird negativ sein?
Ja, der in Zeit gemessene Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird verwendet?
Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Zeitpunkt, an dem der Strom für unidirektionale Schalter maximal wird gemessen werden kann.
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