Menor voltaje del punto de activación en el generador de onda cuadrada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Menor voltaje de disparo = Tensión de salida*Resistencia 3/(Resistencia 2+Resistencia 3)
Vlt = Vout*R3/(R2+R3)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Menor voltaje de disparo - (Medido en Voltio) - El voltaje de disparo más bajo se refiere a un nivel de voltaje específico en un circuito de disparo Schmitt.
Tensión de salida - (Medido en Voltio) - El voltaje de salida es el voltaje eléctrico producido por el dispositivo después de haber procesado una señal de entrada.
Resistencia 3 - (Medido en Ohm) - La resistencia 3 es el valor de la resistencia 3 del oscilador que resiste el flujo de corriente.
Resistencia 2 - (Medido en Ohm) - La resistencia 2 es el valor de la resistencia 2 del oscilador.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tensión de salida: 1.8 Voltio --> 1.8 Voltio No se requiere conversión
Resistencia 3: 0.9 Ohm --> 0.9 Ohm No se requiere conversión
Resistencia 2: 0.5 Ohm --> 0.5 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vlt = Vout*R3/(R2+R3) --> 1.8*0.9/(0.5+0.9)
Evaluar ... ...
Vlt = 1.15714285714286
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.15714285714286 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.15714285714286 1.157143 Voltio <-- Menor voltaje de disparo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnología Vellore (VIT), Vellore
¡Nikita Suryawanshi ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

7 Convertidor de señal Calculadoras

Voltaje de salida del convertidor triangular a sinusoidal con diodo 1
​ Vamos Tensión de salida = Voltaje de entrada*((Resistencia 2*Resistencia 3)/((Resistencia 1*Resistencia 2)+(Resistencia 1*Resistencia 3)+(Resistencia 2*Resistencia 3)))
Voltaje de salida del convertidor triangular a sinusoidal con diodo 2
​ Vamos Tensión de salida = Voltaje de entrada*((Resistencia 2*Resistencia 4)/((Resistencia 1*Resistencia 2)+(Resistencia 1*Resistencia 4)+(Resistencia 2*Resistencia 4)))
Tiempo de carga o descarga en el convertidor de triángulo a cuadrado
​ Vamos Tiempo de carga y descarga = (Capacidad*(Voltaje de disparo superior-Menor voltaje de disparo))/Actual
Voltaje de punto de disparo superior en convertidor de triángulo a cuadrado
​ Vamos Voltaje de disparo superior = Tensión de salida*(Resistencia 3/(Resistencia 2+Resistencia 3))
Menor voltaje del punto de activación en el generador de onda cuadrada
​ Vamos Menor voltaje de disparo = Tensión de salida*Resistencia 3/(Resistencia 2+Resistencia 3)
Voltaje de salida del convertidor triangular a sinusoidal sin diodo 1 ni diodo 2
​ Vamos Tensión de salida = Voltaje de entrada*Resistencia 2/(Resistencia 1+Resistencia 2)
Período de tiempo de la onda en el convertidor de triángulo a cuadrado
​ Vamos Periodo de tiempo = 2*Tiempo de carga y descarga

Menor voltaje del punto de activación en el generador de onda cuadrada Fórmula

Menor voltaje de disparo = Tensión de salida*Resistencia 3/(Resistencia 2+Resistencia 3)
Vlt = Vout*R3/(R2+R3)

¿Cómo cambia el estado en el punto de activación inferior en el convertidor de triángulo a cuadrado?

Punto de activación inferior en el convertidor de triángulo a cuadrado: cuando el valor de entrada es menor o igual a 10, el estado cambia a cuadrado. Esto se debe a que la forma de Triángulo se convierte en una forma de Cuadrado cuando el valor de entrada es menor o igual a 10.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!