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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cálculos de radioaficionados

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Mediante el uso de la siguiente tabla de factores de conversión, puede ampliar las capacidades de cualquier voltímetro de CA disponible. Esta tabla hace que sea muy fácil medir cualquier parámetro de un rango de señales de CA utilizando cualquier voltímetro de CA.

La mayoría de los voltímetros de CA están diseñados para medir con precisión un solo parámetro de señal, como pico a pico, pico a pico, RMS o promedio. Tal limitación puede causar ciertos inconvenientes en los casos en que no existe un instrumento apropiado para medir el parámetro de señal requerido o cuando se miden señales no sinusoidales.

Al mismo tiempo, usando esta tabla de factores de conversión, casi cualquier voltímetro de CA se puede usar para medir con precisión el valor pico a pico, pico a pico, RMS y promedio de un rango de pulsos, sinusoidales y triangulares. formas de onda

Los factores de conversión dados en la tabla para instrumentos que miden el valor promedio, pero están calibrados en valores rms, probablemente serán los más útiles, ya que en este caso la confusión y los errores se observan con mayor frecuencia cuando se miden señales no sinusoidales.

La tabla se utiliza de la siguiente manera: se encuentra el factor de conversión para el tipo de voltímetro utilizado y el valor de la señal a medir, y luego la lectura del voltímetro simplemente se multiplica por este factor.

Suponga que desea determinar el valor RMS de una señal de diente de sierra y tiene un voltímetro de CA que responde al valor promedio y está calibrado para que su lectura sea igual al valor RMS de una señal sinusoidal. De la tabla se deduce que en este caso el factor de conversión será igual a 1,038. Por lo tanto, la lectura del instrumento debe multiplicarse por este número.

Para medir pulsos rectangulares con un ciclo de trabajo diferente al 50 %, primero encuentre su ciclo de trabajo real D y luego cambie la lectura del voltímetro como se muestra en la tabla. Los factores de conversión proporcionados para el ruido blanco (gaussiano) son valores aproximados.

La precisión de determinar algunos de los factores de conversión dados en la tabla depende de la precisión con la que las señales medidas coincidan en su forma con las ideales. La distorsión en la red eléctrica y la imperfección de los rectificadores pueden introducir errores significativos en los resultados de medición de la tensión sinusoidal rectificada. Además, los detectores de picos simples (rectificadores) con condensadores en serie producirán grandes errores cuando se utilicen para medir formas de onda desequilibradas, como ondas sinusoidales rectificadas o cuadradas simétricas y formas de onda pulsadas.

Graduación de voltímetro

forma de onda pleno funcionamiento Amplitud verdadera Mide la amplitud, graduada en eff. importante. para señal sinusoidal efectivo sentido Medidas entre el valor, graduadas en ef. importante. para señal sinusoidal verdadera media
Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
0 pk
efectivo
prom.
1.000
0.500
0.353
0.318
2.000
1.000
0.707
0.637
2.828
1.414
1.000
0.900
2.828
1.414
1.000
0.900
2.828
1.414
1.000
0.900
3.140
1.570
1.111
1.000
Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
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Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
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0.500
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0.450
2.000
2.000
1.000
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2.828
2.828
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3.140
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Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
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1.414
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2.000
1.000
1.000
1.000
1.800
0.900
0.900
1.900
2.000
1.000
1.000
1.000
Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
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1.000
0.707
0.500
1.000
1.000
0.707
0.500
1.414
1.414
1.000
0.707
1.414
1.414
1.000
0.707
1.800
1.800
1.272
0.900
2.000
2.000
1.414
1.000
Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
0 pk
efectivo
prom.
1.000
1.000
D1/2
D
1.000
1.000
D1/2
D
1.414
1.414
1.414D1/2
1.414 D
1 / D1/2
1 / D1/2
1.000
D1/2
0.9 / D
0.9 / D
0.9 / D1/2
0.9D
1 / D
1 / D
1 / D1/2
1.000
Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
0 pk
efectivo
prom.
1.000
0.500
0.289
0.250
2.000
1.000
0.577
0.500
2.828
1.414
0.816
0.707
3.464
1.732
1.000
0.867
3.600
1.800
1.038
0.900
4.000
2.000
1.153
1.000
Tabla de factores de conversión para varias formas de onda de CA pk-pk
0 pk
efectivo
prom.
Ver notas
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-
-
1.000
0.798
-
-
1.127
0.900
-
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1.253
1.000

1. Cambio de ruido total aparente (ancho del área de la pantalla ocupada por la imagen de forma de onda) ~ 6 eff. valores (con un 99,5% de probabilidad de una ráfaga instantánea de ruido que supere este nivel)
2. Amplitud de ruido total medida tangencialmente ~ 2 eff. valores
3. Amplitud de ruido total aparente ~ 3 amplitudes de ruido medidas tangencialmente:

Tabla (representación gráfica)

Autor: M. J. Salvati; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Stanen es un competidor del grafeno 29.11.2013

Una capa bidimensional de estaño (estaneno) puede mostrar un nivel aún mayor de movilidad de carga, y estas propiedades aparecen a temperatura ambiente. El Stanford National Accelerator Laboratory proporciona detalles con referencia a un artículo en Physical Review Letters.

Científicos de la Universidad de Stanford, junto con colegas de Alemania (Instituto Max Planck de Química Física del Estado Sólido) y China (Universidad de Tsinghua), realizaron cálculos de Ab initio. Esta es una clase especial de cálculos en los que los resultados se obtienen mediante cálculos (normalmente bastante complejos y engorrosos) directamente a partir de los principios de la mecánica cuántica.

La simulación de una capa bidimensional de átomos de estaño permitió establecer que en dicho material se debe observar el efecto Hall de espín y, además, el estaño plano debe ser un aislante topológico. La combinación de estas propiedades hace que el estaño, como llamaron los científicos a la forma de estaño teóricamente predicha, sea un material prometedor para su uso en microelectrónica.

Los aisladores topológicos son materiales que conducen la corriente solo en una capa delgada cerca de la superficie. Este fenómeno es fundamentalmente diferente del efecto piel (la corriente alterna fluye principalmente cerca de la superficie del conductor) y se puede observar en los aisladores. En el caso del estaño plano, los físicos dicen que la corriente a través de la película de stanen solo pasará a lo largo de sus bordes.

Stanen, según los científicos que lo predijeron, puede usarse para crear dispositivos microelectrónicos. En particular, la alta movilidad de las cargas reducirá el consumo de energía de los microcircuitos, y el efecto Hall de espín cuántico se puede aplicar en la espintrónica: sistemas informáticos que funcionan no solo con carga, sino también con corrientes de espín.

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