Cómo trabajar con un panel
- 01Elige un panelen la barra de pestañas o abre su URL directamente. Electrónica, química y termodinámica conviven, así que lee el nombre del panel antes de fiarte de un número.
- 02Introduce valores en la unidad impresa junto a cada campo.RLC toma R en Ω, L en mH, C en µF y f en Hz; la psicrometría toma kPa y °C; la pestaña de gases toma L. Un componente puesto a 0 se elimina de la red en lugar de tratarse como una pieza de valor cero.
- 03Lee las tarjetas y reutiliza el resultado.Las tarjetas de resonancia (f₀, Q, ancho de banda) aparecen solo cuando L y C son positivos; la FFT imprime Δf y su longitud sobre el gráfico, y luego hasta seis picos. Los paneles pueden enviar valores — la FFT ofrece la señal, el espectro o la tabla de picos, y la masa molar exporta CSV o Markdown.
Ejemplos resueltos
Cada lectura de abajo proviene de los paneles en vivo; las mismas entradas las reproducen.
| Panel · entrada |
Lectura |
| Impedancia RLC · serie: R 10 Ω, L 1 mH, C 1 µF, f 5033 Hz |
Z 10 + j0.000990091 Ω; f₀ 5.0329 kHz; Q 3.1623; ancho de banda 1.5915 kHz |
| Impedancia RLC · paralelo: los mismos componentes |
Q 0.31623; ancho de banda 15.915 kHz; ∠Z -0.00056728° |
| Carta de Smith: carga 100 + j50 Ω, Z₀ 50 Ω |
Γ 0.44721 ∠ 26.565°; ROE 2.618; pérdida de retorno 6.9897 dB; pérdida por desadaptación 0.9691 dB |
FFT de señal: tonos 50:1, 300:0.5, N 1024, fs 2048 Hz |
Δf 2 Hz; picos 50 Hz · 1 y 300 Hz · 0.5 |
| Propagación de errores: f = 4π²L/T², L 1.000 ± 0.001, T 2.006 ± 0.002 |
9.81065 ± 0.0219; relativo 0.2231%; T aporta 79.9%, L 20.1% |
Balanceo de ecuaciones: KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 |
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 |
| Masa molar: CuSO4·5H2O |
249.677 g/mol (O 57.67%, Cu 25.45%, S 12.84%, H 4.037%) |
| Psicrometría: 30 °C, 50% HR, 101.325 kPa |
punto de rocío 18.45 °C; bulbo húmedo 22.01 °C; w 13.28 g/kg; h 64.135 kJ/kg; punto de ebullición 99.841 °C |
Una convención que conviene vigilar: las filas RLC comparten f₀ pero no Q — la Q en serie es Z₀/R (3.1623) frente a la Q en paralelo = R/Z₀ (0.31623); la fila de error es un experimento de péndulo (g = 4π²L/T²) donde la cronometración posee el 79.9% de la varianza y la regla el 20.1%.
Supuestos y límites
- Las unidades se quedan por campo.
- L se introduce en mH y C en µF, f₀ y el ancho de banda se muestran en kHz, las presiones en kPa y los volúmenes de gas en L — 22.414 L/mol a 0 °C y 101.325 kPa. Los paneles nunca convierten unidades por ti.
- Las propiedades psicrométricas se mueven con la presión.
- El estado predeterminado 30 °C/50% tiene w 13.28 g/kg y h 64.135 kJ/kg a nivel del mar; cambia la fuente de presión a altitud, introduce 2000 m, y el mismo aire lee w 17.03 g/kg, h 73.714 kJ/kg y un punto de ebullición de 93.362 °C. La tarjeta de confort es una comprobación simplificada ASHRAE 55 (sin velocidad del aire, temperatura radiante, ropa ni tasa metabólica).
- Lo que no hace.
- No es un simulador de circuitos, un front-end de adquisición de datos ni un CAS general: el trabajo transitorio y de CA pertenece al Engineering Lab, las trayectorias y órbitas al Physics Sim, y las expresiones tipadas con precedencia y modos de ángulo a la calculadora científica.
La ventana decide qué significa un pico
Un tono de 50.5 Hz (fs 2048 Hz, N 1024, Δf = 2 Hz) expone la trampa más afilada de la página. La tarjeta de picos lee 50 Hz · 0.9603 con la ventana Hann predeterminada, 50 Hz · 0.8996 con Rect y 50 Hz · 1 con Flat-top — la frecuencia informada es el centro del bin, no el tono, y la altura depende de la ventana. Hann suprime la fuga, Flat-top es exacta en amplitud dentro y fuera de la rejilla, y Rect solo es exacta para señales que se repiten en la ventana muestreada. Cita la ventana junto con el número.
Dónde encaja
Banco de electrónica
Comprueba la resonancia serie y paralelo, lee ROE y pérdida de retorno en la carta de Smith y descodifica una resistencia de 1 kΩ ±5% como marrón · negro · rojo · oro. El manual codifica un objetivo de 4.7 kΩ como amarillo · violeta · rojo · oro y encuentra pares exactos como 1.1 kΩ + 3.6 kΩ = 4.7 kΩ.
Química y preparación de laboratorio
Balancea una ecuación con carga, incluidas especies iónicas; obtén masa molar y proporciones másicas para una fórmula como CuSO4·5H2O; diluye una solución madre 2 M a 0.5 M en 200 mL añadiendo 150 mL; prepara una dilución seriada 1:10; lee pH 2.8753 para ácido acético 0.1 M y una valoración de ácido débil cuyo punto de equivalencia es 50 mL a pH 8.722.
Medición y datos
Analiza espectralmente una señal muestreada, propaga incertidumbres y observa qué entrada domina la varianza; luego comprueba el trabajo con análisis dimensional: F = m·a es consistente (M·L·T⁻² = kg·m/s²), 5 m/s * 3 s lee 15 m, y las variables de flujo en tubería se reducen al grupo Π₁ = ρ·v·D/μ.
Privacidad
Los diez paneles calculan en tu navegador; nada de lo que escribes o calculas se sube.
Referencias
- JCGM, JCGM 100:2008 — Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement, bipm.org (访问日期:2026-10-01)— composición de varianzas de primer orden para el panel de propagación de errores.
- F. J. Harris, On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform, Proceedings of the IEEE 66(1), 1978, doi.org (访问日期:2026-10-01)— compromisos de fuga y amplitud de ventanas tras el panel FFT.
- ASHRAE, Handbook — Fundamentals, Psychrometrics, ashrae.org (访问日期:2026-10-01)— relaciones de humedad específica, entalpía y bulbo húmedo.
- O. A. Alduchov y R. E. Eskridge, Improved Magnus form approximation of saturation vapor pressure, Journal of Applied Meteorology 35(4), 1996, journals.ametsoc.org (访问日期:2026-10-01)— presión de saturación y punto de rocío.
- NIST, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants, physics.nist.gov (访问日期:2026-10-01)— constante de los gases y constante de Faraday usadas por los paneles de disoluciones.
本页计算器
精选工具,点开即用;小工具可直接试算,数值会带入完整计算器。