Lade- oder Entladezeit im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Lade- und Entladezeit = (Kapazität*(Obere Triggerspannung-Niedrigere Triggerspannung))/Aktuell
t = (C*(Vut-Vlt))/I
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Lade- und Entladezeit - (Gemessen in Zweite) - Die Lade- und Entladezeit ist die Zeit, die der Wellengenerator zum Laden oder Entladen benötigt.
Kapazität - (Gemessen in Farad) - Unter Kapazität versteht man die Fähigkeit eines als Kondensator bezeichneten Bauteils, elektrische Energie in Form eines elektrischen Felds zu speichern.
Obere Triggerspannung - (Gemessen in Volt) - Die obere Triggerspannung ist ein bestimmter Spannungspegel am Eingang, der eine Änderung des Ausgangszustands des Schaltkreises auslöst.
Niedrigere Triggerspannung - (Gemessen in Volt) - Mit der unteren Triggerspannung ist ein bestimmter Spannungspegel in einem Schmitt-Triggerkreis gemeint.
Aktuell - (Gemessen in Ampere) - Strom bezieht sich auf den Wert des Stroms oder Elektronenflusses durch den Operationsverstärker.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kapazität: 3 Farad --> 3 Farad Keine Konvertierung erforderlich
Obere Triggerspannung: 9.6 Volt --> 9.6 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Niedrigere Triggerspannung: 1.16 Volt --> 1.16 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Aktuell: 7 Ampere --> 7 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
t = (C*(Vut-Vlt))/I --> (3*(9.6-1.16))/7
Auswerten ... ...
t = 3.61714285714286
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.61714285714286 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.61714285714286 3.617143 Zweite <-- Lade- und Entladezeit
(Berechnung in 00.731 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Signalkonverter Taschenrechner

Ausgangsspannung des Dreieck-Sinus-Konverters mit Diode 1
​ LaTeX ​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung*((Widerstand 2*Widerstand 3)/((Widerstand 1*Widerstand 2)+(Widerstand 1*Widerstand 3)+(Widerstand 2*Widerstand 3)))
Ausgangsspannung des Dreieck-Sinus-Konverters mit Diode 2
​ LaTeX ​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung*((Widerstand 2*Widerstand 4)/((Widerstand 1*Widerstand 2)+(Widerstand 1*Widerstand 4)+(Widerstand 2*Widerstand 4)))
Obere Triggerpunktspannung im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter
​ LaTeX ​ Gehen Obere Triggerspannung = Ausgangsspannung*(Widerstand 3/(Widerstand 2+Widerstand 3))
Ausgangsspannung des Dreieck-Sinus-Konverters ohne Diode 1 und Diode 2
​ LaTeX ​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung*Widerstand 2/(Widerstand 1+Widerstand 2)

Lade- oder Entladezeit im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter Formel

​LaTeX ​Gehen
Lade- und Entladezeit = (Kapazität*(Obere Triggerspannung-Niedrigere Triggerspannung))/Aktuell
t = (C*(Vut-Vlt))/I

Was ist die Verwendung von Rechteckwellenform?

Rechteckwellenformen werden in elektronischen und mikroelektronischen Schaltungen häufig für Takt- und Zeitsteuersignale verwendet, da es sich um symmetrische Wellenformen gleicher und quadratischer Dauer handelt, die jede Hälfte eines Zyklus darstellen, und fast alle digitalen Logikschaltungen Rechteckwellenwellenformen an ihren Eingangs- und Ausgangsgattern verwenden .

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