Сопротивление при второй температуре Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Конечное сопротивление имеет решающее значение для достижения согласования импедансов и минимизации отражений сигнала. Конечное сопротивление является мерой сопротивления протеканию тока в электрической цепи. Проверьте FAQs
R2=R1(T+TfT+To)
R2 - Окончательное сопротивление?R1 - Начальное сопротивление?T - Температурный коэффициент?Tf - Конечная температура?To - Начальная температура?

Пример Сопротивление при второй температуре

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Сопротивление при второй температуре выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Сопротивление при второй температуре выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Сопротивление при второй температуре выглядит как.

2.4318Edit=3.99Edit(243Edit+27Edit243Edit+200Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Электроника » Category Линия передачи и антенна » fx Сопротивление при второй температуре

Сопротивление при второй температуре Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Сопротивление при второй температуре?

Первый шаг Рассмотрим формулу
R2=R1(T+TfT+To)
Следующий шаг Заменить значения переменных
R2=3.99Ω(243K+27K243K+200K)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
R2=3.99(243+27243+200)
Следующий шаг Оценивать
R2=2.43182844243792Ω
Последний шаг Округление ответа
R2=2.4318Ω

Сопротивление при второй температуре Формула Элементы

Переменные
Окончательное сопротивление
Конечное сопротивление имеет решающее значение для достижения согласования импедансов и минимизации отражений сигнала. Конечное сопротивление является мерой сопротивления протеканию тока в электрической цепи.
Символ: R2
Измерение: Электрическое сопротивлениеЕдиница: Ω
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Начальное сопротивление
Начальное сопротивление в линии передачи относится к компоненту сопротивления, присутствующему в линии в ее начальной точке или входном конце.
Символ: R1
Измерение: Электрическое сопротивлениеЕдиница: Ω
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Температурный коэффициент
Температурный коэффициент — это изменение электрического сопротивления вещества по отношению к изменению температуры на градус. Его константы зависят от конкретного материала проводника.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Конечная температура
Конечная температура, достигаемая линией передачи или антенной, зависит от баланса между рассеиваемой мощностью и возможностями рассеивания тепла.
Символ: Tf
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Начальная температура
Начальная температура в линии передачи и антенне может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как условия окружающей среды, уровни мощности и конкретная конструкция оборудования.
Символ: To
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы в категории Характеристики линии передачи

​Идти Относительный шаг намотки проводника
Pcond=(Ls2rlayer)
​Идти Длина намотанного проводника
Lcond=1+(πPcond)2
​Идти Длина волны линии
λ=2πβ
​Идти Фазовая скорость в линиях передачи
Vp=λf

Как оценить Сопротивление при второй температуре?

Оценщик Сопротивление при второй температуре использует Final Resistance = Начальное сопротивление*((Температурный коэффициент+Конечная температура)/(Температурный коэффициент+Начальная температура)) для оценки Окончательное сопротивление, Формула сопротивления при второй температуре определяется как изменение удельного сопротивления любого проводящего материала, которое изменяется линейно в зависимости от рабочей температуры, и, следовательно, сопротивление любого проводника подвержено одинаковым изменениям. При повышении температуры сопротивление проводника увеличивается линейно, при нормальных рабочих температурах, в соответствии с упомянутой формулой. Окончательное сопротивление обозначается символом R2.

Как оценить Сопротивление при второй температуре с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Сопротивление при второй температуре, введите Начальное сопротивление (R1), Температурный коэффициент (T), Конечная температура (Tf) & Начальная температура (To) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Сопротивление при второй температуре

По какой формуле можно найти Сопротивление при второй температуре?
Формула Сопротивление при второй температуре выражается как Final Resistance = Начальное сопротивление*((Температурный коэффициент+Конечная температура)/(Температурный коэффициент+Начальная температура)). Вот пример: 2.437923 = 3.99*((243+27)/(243+200)).
Как рассчитать Сопротивление при второй температуре?
С помощью Начальное сопротивление (R1), Температурный коэффициент (T), Конечная температура (Tf) & Начальная температура (To) мы можем найти Сопротивление при второй температуре, используя формулу - Final Resistance = Начальное сопротивление*((Температурный коэффициент+Конечная температура)/(Температурный коэффициент+Начальная температура)).
Может ли Сопротивление при второй температуре быть отрицательным?
Да, Сопротивление при второй температуре, измеренная в Электрическое сопротивление может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Сопротивление при второй температуре?
Сопротивление при второй температуре обычно измеряется с использованием ом[Ω] для Электрическое сопротивление. мегаом[Ω], микроом[Ω], Вольт на Ампер[Ω] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Сопротивление при второй температуре.
Copied!