Formule Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique

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La capacité entre l'échantillon et le diélectrique est la capacité due à l'espace entre l'échantillon et le matériau diélectrique. Vérifiez FAQs
Co=CCsCs-C
Co - Capacité entre l'échantillon et le diélectrique?C - Capacité efficace?Cs - Capacité du spécimen?

Exemple Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique.

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Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique ?

Premier pas Considérez la formule
Co=CCsCs-C
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Co=2.71μF6.4μF6.4μF-2.71μF
L'étape suivante Convertir des unités
Co=2.7E-6F6.4E-6F6.4E-6F-2.7E-6F
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Co=2.7E-66.4E-66.4E-6-2.7E-6
L'étape suivante Évaluer
Co=4.70027100271003E-06F
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Co=4.70027100271003μF
Dernière étape Réponse arrondie
Co=4.7003μF

Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique Formule Éléments

Variables
Capacité entre l'échantillon et le diélectrique
La capacité entre l'échantillon et le diélectrique est la capacité due à l'espace entre l'échantillon et le matériau diélectrique.
Symbole: Co
La mesure: CapacitanceUnité: μF
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Capacité efficace
La capacité effective est la capacité résultante entre le troisième bras du pont de Schering et la capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique.
Symbole: C
La mesure: CapacitanceUnité: μF
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Capacité du spécimen
La capacité de l'échantillon est définie comme la capacité de l'échantillon donné ou du composant électronique donné.
Symbole: Cs
La mesure: CapacitanceUnité: μF
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Pont Schering

​va Résistance inconnue à Schering Bridge
r1(sb)=(C4(sb)C2(sb))R3(sb)
​va Capacité inconnue dans le pont de Schering
C1(sb)=(R4(sb)R3(sb))C2(sb)
​va Facteur de dissipation dans le pont de Schering
D1(sb)=ωC4(sb)R4(sb)
​va Zone efficace de l'électrode dans le pont Schering
A=Csdεr[Permitivity-vacuum]

Comment évaluer Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique ?

L'évaluateur Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique utilise Capacitance between Specimen and Dielectric = (Capacité efficace*Capacité du spécimen)/(Capacité du spécimen-Capacité efficace) pour évaluer Capacité entre l'échantillon et le diélectrique, La formule de capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique est définie comme la capacité entre l'espace présent entre la plaque du condensateur à plaques parallèles et le matériau diélectrique. Capacité entre l'échantillon et le diélectrique est désigné par le symbole Co.

Comment évaluer Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique, saisissez Capacité efficace (C) & Capacité du spécimen (Cs) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique

Quelle est la formule pour trouver Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique ?
La formule de Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique est exprimée sous la forme Capacitance between Specimen and Dielectric = (Capacité efficace*Capacité du spécimen)/(Capacité du spécimen-Capacité efficace). Voici un exemple : -50939.849624 = (2.71E-06*6.4E-06)/(6.4E-06-2.71E-06).
Comment calculer Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique ?
Avec Capacité efficace (C) & Capacité du spécimen (Cs), nous pouvons trouver Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique en utilisant la formule - Capacitance between Specimen and Dielectric = (Capacité efficace*Capacité du spécimen)/(Capacité du spécimen-Capacité efficace).
Le Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique peut-il être négatif ?
Non, le Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique, mesuré dans Capacitance ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique ?
Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique est généralement mesuré à l'aide de microfarades[μF] pour Capacitance. Farad[μF], Kilofarad[μF], Millifarad[μF] sont les quelques autres unités dans lesquelles Capacité due à l'espace entre l'échantillon et le diélectrique peut être mesuré.
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