Для определения частоты, на которой работает радиопередатчик в колебательном контуре, мы можем использовать формулу:
f = 1 / (2π√(LC))
Где:
f - частота колебаний,
L - индуктивность катушки,
C - ёмкость конденсатора.
В данном случае, у нас даны значения L = 0.1 мГн и C = 0.02 нФ.
Первым шагом, конвертируем значения из миллигенри и нанофарад в базовые единицы. 1 мГн = 0.001 Гн и 1 нФ = 0.001 мкФ. Поэтому, L = 0.1 * 0.001 Гн = 0.0001 Гн и C = 0.02 * 0.001 мкФ = 0.00002 мкФ.
Теперь подставим значения в формулу:
f = 1 / (2π√(0.0001 Гн * 0.00002 мкФ))
Сначала умножим значения C и L:
f = 1 / (2π√(0.000002 Гн*мкФ))
Затем вычислим квадратный корень:
f = 1 / (2π√(2 * 10^-9 Гн*мкФ))
f = 1 / (2π * √(2 * 10^-9))
Теперь вычислим корень:
f = 1 / (2π * √(2 * 10^-9))
f = 1 / (2π * √(2 * 1 * 10^-9))
f = 1 / (2π * √(2) * √(10^-9))
f = 1 / (2π * 1.414 * 10^-5)
f = 1 / (8.886 * 10^-5π)
Теперь решим данное математическое выражение:
f ≈ 11,27 МГц
Таким образом, радиопередатчик работает на частоте около 11,27 МГц.
f = 1 / (2π√(LC))
Где:
f - частота колебаний,
L - индуктивность катушки,
C - ёмкость конденсатора.
В данном случае, у нас даны значения L = 0.1 мГн и C = 0.02 нФ.
Первым шагом, конвертируем значения из миллигенри и нанофарад в базовые единицы. 1 мГн = 0.001 Гн и 1 нФ = 0.001 мкФ. Поэтому, L = 0.1 * 0.001 Гн = 0.0001 Гн и C = 0.02 * 0.001 мкФ = 0.00002 мкФ.
Теперь подставим значения в формулу:
f = 1 / (2π√(0.0001 Гн * 0.00002 мкФ))
Сначала умножим значения C и L:
f = 1 / (2π√(0.000002 Гн*мкФ))
Затем вычислим квадратный корень:
f = 1 / (2π√(2 * 10^-9 Гн*мкФ))
f = 1 / (2π * √(2 * 10^-9))
Теперь вычислим корень:
f = 1 / (2π * √(2 * 10^-9))
f = 1 / (2π * √(2 * 1 * 10^-9))
f = 1 / (2π * √(2) * √(10^-9))
f = 1 / (2π * 1.414 * 10^-5)
f = 1 / (8.886 * 10^-5π)
Теперь решим данное математическое выражение:
f ≈ 11,27 МГц
Таким образом, радиопередатчик работает на частоте около 11,27 МГц.