RF ve Elektronik Hesap Makineleri
Elektronik, aktif elektrik bileşenleri (diyotlar, transistörler ve entegre devreler) ve pasif elektrik bileşenleri (dirençler, indüktörler, ve kapasitörler) ve aralarındaki bağlantılar.
Radyo frekansı mühendisliği (RF mühendisliği), radyo frekansı spektrumunda (3 kHz ila 300 GHz) radyo dalgaları ileten veya alan cihazlarla ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Bu tür cihazlara örnek olarak cep telefonları, yönlendiriciler, bilgisayarlar, iki yönlü telsizler, kredi kartları, uydu alıcıları, televizyonlar ve radyo dalgalarını gönderen ve alan diğer ekipmanlar verilebilir.
Birim Dönüştürücünün bu bölümünde, elektrik mühendisliği, elektronik ve RF mühendisliğinin çeşitli yönleriyle ilgili 40 hesap makinesinden oluşan bir grup sunuyoruz.

Bu RC devre hesaplayıcısı, kapasitör şarjının başlangıcındaki maksimum akım Imaks‘ı hesaplar, maksimum enerji Emaks ve maksimum şarj Qmaks tamamen şarj olduğunda, kapasitör üzerindeki verilen voltaj ve zaman RC devresinde sabit τ.

Bu paralel direnç hesaplayıcı, paralel bağlanmış birkaç direncin direncini belirlemektedir.

Bu paralel endüktans hesaplayıcı, paralel bağlanmış birkaç indüktörün endüktansını belirlemektedir.

Bu seri kapasitans hesaplayıcı, seri olarak bağlanmış birkaç kapasitörün kapasitansını belirlemektedir.

Bu kapasitör empedans hesaplayıcısı, sinüzoidal bir sinyalin belirli bir frekansı için ideal bir kapasitörün reaktansını belirler. Açısal frekans da belirlemektedir.

Bu indüktör empedans hesaplayıcısı, sinüzoidal bir sinyalin belirli bir frekansı için ideal bir indüktörün reaktansını belirler. Açısal frekans da belirlenir.

Bu hesaplayıcı, iki bağlı indüktörün karşılıklı endüktansını belirlemektedir.

Bu hesaplayıcı, paralel bağlanmış iki bağlı indüktörün karşılıklı endüktansını ve eşdeğer endüktansını belirler.

Bu hesaplayıcı, seri bağlanmış iki bağlı indüktörün karşılıklı endüktansını ve eşdeğer endüktansını belirler.

Bu hesaplayıcı, sinüzoidal bir sinyalin belirli bir frekansı için paralel bağlanmış bir kapasitör ve bir direncin empedansını ve faz farkı açısını belirlemektedir.

Bu paralel LC devre empedans hesaplayıcısı, ideal bir indüktörün empedansının faz farkı açısını belirlemektedir ve sinüzoidal bir sinyalin belirli bir frekansı için paralel bağlanmış ideal bir kapasitördür. Açısal frekans da belirlenmektedir.

Bu paralel RL devre empedans hesaplayıcısı, sinüzoidal bir sinyalin belirli bir frekansı için paralel bağlanmış bir indüktör ve bir direncin empedansını ve faz farkı açısını belirler. Açısal frekans da belirlenir.

Bu paralel RLC devre empedans hesaplayıcısı, bir direncin, bir indüktörün ve bir sinüzoidal sinyalin belirli bir frekansı için paralel bağlanmış bir kapasitörün empedansını ve faz farkı açısını belirler. Açısal frekans da belirlenmektedir.

Bu RC devre empedans hesaplayıcı serisi, bir sinüzoidalin belirli bir frekansı için seri bağlanmış bir kapasitör ve bir direncin empedansını ve faz farkı açısını belirler.

Bu seri LC devre empedans hesaplayıcısı, bir sinüzoidalin belirli bir frekansı için seri olarak bağlanmış ideal bir indüktör ve ideal bir kapasitörün empedansını ve faz farkı açısını belirler. sinyal. Açısal frekans da belirlenmektedir.

Bu RL serisi devre empedans hesaplayıcısı, sinüzoidal bir sinyalin belirli bir frekansı için seri bağlanmış bir indüktör ve bir rezistörün empedansını ve faz farkı açısını belirler. Açısal frekans da belirlenmektedir.

Bu seri RLC devre empedans hesaplayıcısı belirli bir frekansiçin seri bağlanmış birdirenç, bir indüktörve birkapasitör empedansını ve faz farkı sinüzoidal sinyal açısını belirlemektedir. Açısal frekans da belirlemektedir.

Bu pil enerjisi ve çalışma süresi hesaplayıcısı, tek bir pilin teorik kapasitesini, şarjını, depolanan enerjisini ve çalışma süresini ve bir pil bankası oluşturmak için seri ve paralel bağlanmış aynı özelliklere sahip birkaç pilini belirlemektedir.

Bu LiPo pil hesaplayıcısı, uçuş süresini, multicopter’ınızın LiPo pilinden çekilen akımı, pil şarj cihazı özelliklerini ve drone’nuzun pil ve fırçasız motorlarının bilinen özelliklerinden diğer özellikleri belirlemektedir.

Hesaplayıcı, tek katmanlı bir bobinin endüktansını belirlemektedir.

Bu NFC/RFID düzlemsel spiral bobin endüktans hesaplayıcısı, genellikle yakın alan iletişiminde (NFC) ve radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketlerinde kullanılan tek katmanlı dairesel, kare, altıgen ve sekizgen düzlemsel (düz) spiral bobinlerin endüktansını belirler. okuyucunun elektromanyetik alanından enerji çekerek güçlendirilen. Girdi parametreleri geometrileri, özellikle dış çapları, iletken genişliği veya tel çapı, bobin dönüşleri arasındaki boşluk ve dönüş sayısıdır.

Bu koaksiyel kablo hesaplayıcı, bir koaksiyel kablonun dağıtılmış kapasitansını ve endüktansını, belirli bir kablo geometrisi için empedansını ve kesme frekansını ve bağıl geçirgenliği veya hız faktörünü belirler. Bu hesaplamaların teorik olduğunu ve mühendislerin ve teknisyenlerin, her zaman iyi bilinen özelliklere sahip bileşenleri kullandıklarından, bir koaksiyel kablonun bu parametrelerini hesaplama ihtiyacı muhtemelen asla olmayacağını unutmayın. Hesap makinesi çoğunlukla hobiler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar için tasarlanmıştır. Pratik uygulamalar için lütfen üreticilerin web sitelerini ziyaret edin ve verilerine bakın.

Bu LED hesap makinesi, paralel kümelerde birleştirilmiş seri LED zincirlerine sahip bir seri dirençli basit bir tek LED veya çoklu LED dizi devresi tasarlar. Elektronikte yeni başlayan veya üniversite öğrencisiyseniz, ışık yayan diyotlar hakkında bilgi edinmek için bunu kullanabilirsiniz. LED dizilerini nasıl tasarlayacağınızı zaten biliyorsanız, hesaplamalarınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Bu direnç renk kodu hesaplayıcısı, bir direnç değerini direnç renk koduna dönüştürür ve 3, 4 ve 5 bantlı dirençleri destekler. Elektroniğe giriyorsanız ve direnç renk kodlarını hatırlayamıyorsanız, bu hesap makinesi tam size göre. Devreniz için ihtiyaç duyduğunuz hesaplanmış direncin E3 – E192 aralıklarındaki standart direnç değerlerinden biriyle eşleşip eşleşmediğini basit bir kontrol gerçekleştirecek ve bu değerin direncinin neye benzediğini gösterecektir.

Bu radar maksimum menzil hesaplayıcısı, radarın iletilen gücü, anten kazancı veya açıklığı, frekans, hedefin radar kesit alanı ve radar alıcısının hassasiyetine bağlı olarak bir radarın teorik maksimum menzilini belirler. “Teorik”, ortam özelliklerini ve toprak yüzeyinden kırılan elektromanyetik dalgaların girişimini hesaba katmadığı anlamına gelir.

Bu hesaplayıcı, radar titreşim tekrarlama frekansı veya titreşim tekrarlama süresine bağlı olarak bir basit titreşimlili radarın maksimum kesin aralığını belirler. Bir radar sisteminde, hedeflerden yankılar, verici tarafından bir sonraki darbe gönderilmeden önce alınmalı ve işlenmelidir. Bir yankı darbesinin bir hedeften dönme süresi, darbe tekrarlama süresinden (titreşim tekrarlama süresi olarak da adlandırılır) daha büyükse, aralık belirsizliği oluşur. Daha sonra detaylı olarak tartışacağız.

Bu radar ufku ve hedef görünürlük hesaplayıcısı, radarı ve hedef yüksekliğini hesaba katarak geometrik hedef görünürlüğünü ve radar hedefi görünürlüğünü (atmosferdeki radyo dalgalarının kırılmasını hesaba katarak) belirler. Hedef yükseklik sıfır ise (bir yer hedefi), geometrik ve radar ufuktan bahsediyoruz. Hava ve deniz seyrüseferinde, deniz mili bir dakika enlem olduğundan, bir deniz mili mesafe birimi olarak kullanılır. Deniz mili M, NM, nm veya nmi olarak kısaltılır.

Bu telsiz görüş hattı mesafesi hesaplayıcısı, verici ile alıcı arasındaki görüş hattı mesafesini belirler. Görüş hattındaki herhangi bir engeli hesaba katmaz ve atmosferin VHF ve UHF RF sinyallerinin yayılması üzerindeki etkisini dikkate alır.

Bu hesap makinesi, belirli bir frekans f veya dalga boyu için λ ve anten kazancı f için etkin açıklığı Ae belirler G.

Bu çift kutuplu anten hesaplayıcısı, belirli bir frekans ve çift kutuplu tel çapı için basit bir çift kutuplu antenin boyutunu belirler. Ayrıca dalgaboyunu ve uzunluk ayarlama faktörünü k belirler. Antenlerin hesaplanan teorik boyutlara göre çok nadiren inşa edildiğini ve her zaman en düşük duran dalga oranına (SWR) ve en yüksek elektrik alan gücüne ayarlandığını unutmayın.

Bu takma frekans hesaplayıcı, herhangi bir örnekleme frekansında örneklenen f herhangi bir sinyal frekansının f p algılanan (yeniden yapılandırılmış) frekansını belirler f s. Hesaplayıcı ayrıca verilen örnekleme frekansı için Nyquist frekansını da belirler. Nyquist örnekleme kriterini karşılamayan yüksek frekansları filtrelemek için hiçbir düşük geçiş veya kenar yumuşatma filtresinin kullanılmadığını unutmayın.

Bu DC güç tüketimi hesaplayıcı, voltaj, akım ve dirençten gelen elektrik gücünü belirler. Herhangi iki değer girebilir ve diğer iki değer için çözebilirsiniz.

Bu AC güç hesaplayıcı, bilinen voltaj, akım, güç faktörü veya faz kaymasından AC gücüne bağlı bir elektrikli cihaz tarafından tüketilen aktif, reaktif, görünen ve karmaşık gücü ve yük tipini (endüktif veya kapasitif) belirler. Üç fazlı sistemler için Üç Fazlı AC Güç Hesaplayıcımızı kullanınız.

Watt’ı (W) volt amperlere (VA) ve volt amperleri watt’a nasıl dönüştürebilirim? Güç faktörü biliniyorsa, AC akımı için volt-amper cinsinden görünen güçten watt cinsinden gerçek gücü belirlemek için bu hesaplayıcıyı kullanın. VA’dan W’ye ve tersi dönüşümün yalnızca AC akımı için geçerli olduğunu unutmayın. Doğru akımda görünen güç, aktif güce eşittir.

Bu 3 fazlı güç hesaplayıcı, dengeli yüke sahip simetrik üç fazlı bir sistem için bilinen RMS voltajı, akımı ve güç faktöründen aktif, görünür ve reaktif gücü belirler.

Bu Kartezyen-kutuplu (dikdörtgen-kutuplu) fazör dönüşüm hesaplayıcısı, dikdörtgen biçimdeki karmaşık sayıları kutupsal biçimde eşdeğer değerlerine veya tersi şekilde dönüştürebilmektedir.

Bu Toplam Harmonik Bozulma (THD) hesaplayıcısı, desibel cinsinden bilinen bozulma zayıflamasından bir yüzde olarak bozulma faktörü THD’yi belirler ve bunun tersi de geçerlidir.

Bu hesap makinesi değerleri Ohm yasasını ve Joule’un AC ve DC devreleri için akım, voltaj, güç, karmaşık güç, empedans ve direnç arasındaki ilişkiyi belirleyen ilk yasasını kullanarak hesaplar. Bilinen iki değerden bir veya iki bilinmeyen değeri belirlemektedir.

Bu veri aktarım süresi hesaplayıcısı, aktarım hızı biliniyorsa verileri bir ağdaki bir yerden diğerine taşımak için ne kadar zaman gerektiğini belirlemektedir.

Bu hesaplayıcı, bilinen dirençli bir yük direncindeki voltaj düşüşünden ve yük direncindeki yüksüz voltaj veya akımdan bir elektrik pilinin iç direncini belirlemektedir.
Manyetostatik, Manyetizma ve Elektromanyetizma
Elektromanyetizma, elektromanyetik alanlarda elektrik yüklü parçacıklar arasında meydana gelen kuvvetleri inceleyen fizik dalıdır. Elektromanyetizma birbiriyle yakından bağlantılı iki olgunun birleşimidir: elektrostatik ve manyetizma. Elektromanyetik etkileşim, yerçekimi hariç, günlük yaşamda karşılaşılan hemen hemen tüm olaylardan sorumludur.
Birim Dönüştürücünün bu bölümünde manyetizma ve elektromanyetizma ile ilgili bir grup hesap makinaları sunuyoruz.

Bu solenoid manyetik alan hesaplayıcısı, dönüş sayısına, solenoid uzunluğuna ve içinden geçen akıma bağlı olarak, ferromanyetik çekirdeği olmayan uzun bir solenoidin manyetik akı yoğunluğunun (manyetik alan) büyüklüğünü belirler.

Hesaplayıcı, içinden elektrik akımı geçen bir bobin tarafından üretilen manyetomotor kuvveti belirlemektir.

Bu elektromanyetik spektrum hesaplayıcı, elektromanyetik radyasyonu tanımlayan dört parametre arasında dönüştürür: frekans, dalga boyu, foton enerjisi ve radyasyon eğrisinin maksimuma (tepe dalga boyu) ulaştığı yayılan siyah cismin sıcaklığı.