FormulaDen.com
Fizyka
Chemia
Matematyka
Inżynieria chemiczna
Cywilny
Elektryczny
Elektronika
Elektronika i oprzyrządowanie
Inżynieria materiałowa
Mechaniczny
Inżynieria produkcji
Budżetowy
Zdrowie
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Inżynieria
»
Elektryczny
»
System zasilania
Oporność w Napowietrzne zasilanie prądem stałym Formuły
Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości. I jest oznaczony przez ρ. Oporność jest zwykle mierzona przy użyciu Om Metr dla Oporność elektryczna. Należy pamiętać, że wartość Oporność to zawsze negatywny.
Formuły umożliwiające znalezienie zmiennej Oporność w kategorii Napowietrzne zasilanie prądem stałym
f
x
Rezystywność przy użyciu strat linii (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu stałej (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu pola przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu strat linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodzącego (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu rezystancji (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu strat liniowych (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu objętości (dwa przewody z jednym przewodem uziemionym)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu K (uziemiony z dwoma przewodami i jednym przewodem)
Iść
f
x
Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść
Formuły Napowietrzne zasilanie prądem stałym korzystające z Oporność
f
x
Długość przy użyciu strat linii (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Powierzchnia przekroju X z wykorzystaniem strat linii (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Objętość materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu objętości materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu stałej (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Powierzchnia przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Długość przy użyciu obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu pola przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Stała (prąd stały 3-przewodowy)
Iść
f
x
Moc przesyłana za pomocą strat linii (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Moc przesyłana za pomocą stałego (3-przewodowego prądu stałego)
Iść
f
x
Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy stratach linii (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Maksymalna moc przy użyciu stałej (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Załaduj prąd za pomocą obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Rezystancja (DC 3-Wire)
Iść
f
x
Rezystancja (2-przewodowy DC OS)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy system operacyjny DC)
Iść
f
x
Długość przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny DC 2-Wire)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny DC 2-Wire)
Iść
f
x
Moc przesyłana za pomocą strat linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Długość przewodu przy użyciu strat linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Powierzchnia przekroju X z wykorzystaniem strat linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Powierzchnia przekroju X (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Stała (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Długość przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu objętości materiału przewodzącego (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Rezystancja (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy stratach linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy użyciu objętości (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść
f
x
Maksymalne napięcie przy użyciu K (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść
f
x
Moc przesyłana z wykorzystaniem objętości (uziemiony dwuprzewodowy jeden przewodnik)
Iść
f
x
Moc przesyłana za pomocą K (uziemiony dwuprzewodowo z jednym przewodem)
Iść
f
x
Przesyłana moc przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść
f
x
Długość przewodu przy użyciu rezystancji (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść
f
x
Powierzchnia przekroju X przy użyciu rezystancji (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść
f
x
Długość linii z wykorzystaniem strat liniowych (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść
f
x
Powierzchnia przekroju X z wykorzystaniem strat linii (dwa przewody, jeden przewód uziemiony)
Iść
f
x
K (dwuprzewodowy, jeden przewód uziemiony)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu K (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Iść
f
x
Długość przewodu przy użyciu K (dwa przewody z jednym przewodem uziemionym)
Iść
f
x
Straty linii przy użyciu obszaru przekroju X (dwa przewody z jednym przewodem uziemionym)
Iść
f
x
Długość linii przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść
f
x
Obszar przekroju (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Iść
Lista zmiennych w formułach Napowietrzne zasilanie prądem stałym
f
x
Straty linii
Iść
f
x
Obszar napowietrznego przewodu prądu stałego
Iść
f
x
Długość drutu DC
Iść
f
x
Prąd napowietrzny DC
Iść
f
x
Objętość dyrygenta
Iść
f
x
Maksymalne napięcie napowietrzne DC
Iść
f
x
Moc przekazywana
Iść
f
x
Stały napowietrzny prąd stały
Iść
f
x
Rezystancja napowietrzna DC
Iść
FAQ
Co to jest Oporność?
Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości. Oporność jest zwykle mierzona przy użyciu Om Metr dla Oporność elektryczna. Należy pamiętać, że wartość Oporność to zawsze negatywny.
Czy Oporność może być ujemna?
Tak, Oporność, zmierzona w Oporność elektryczna Móc będzie ujemna.
Jakiej jednostki używa się do pomiaru Oporność?
Wartość Oporność jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Om Metr[Ω*m] dla wartości Oporność elektryczna. Om Centymetr[Ω*m], Om Cal[Ω*m], Microhm Centymetr[Ω*m] to kilka innych jednostek, w których można mierzyć Oporność.
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!