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Schmitt Trigger
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Fabricación de circuitos integrados MOS
✖
El voltaje de saturación es una condición en la que la salida del disparador permanece baja incluso cuando el voltaje de entrada está por encima del voltaje umbral inferior.
ⓘ
Voltaje de saturación [V
sat
]
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
Voltaje de Planck
Voltio
+10%
-10%
✖
La resistencia 1 es una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un material.
ⓘ
Resistencia 1 [R
1
]
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Ohm
voltios por amperio
+10%
-10%
✖
La resistencia 2 es una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un material.
ⓘ
Resistencia 2 [R
2
]
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Ohm
voltios por amperio
+10%
-10%
✖
El cambio de voltaje puede no ser proporcional a la señal de entrada. Sin embargo, todavía existe una relación entre los dos, pero variará según el controlador específico.
ⓘ
Cambio de voltaje del controlador [ΔV]
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
Voltaje de Planck
Voltio
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Cambio de voltaje del controlador Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cambio de voltaje
= (2*
Voltaje de saturación
*
Resistencia 1
)/(
Resistencia 2
+
Resistencia 1
)
ΔV
= (2*
V
sat
*
R
1
)/(
R
2
+
R
1
)
Esta fórmula usa
4
Variables
Variables utilizadas
Cambio de voltaje
-
(Medido en Voltio)
- El cambio de voltaje puede no ser proporcional a la señal de entrada. Sin embargo, todavía existe una relación entre los dos, pero variará según el controlador específico.
Voltaje de saturación
-
(Medido en Voltio)
- El voltaje de saturación es una condición en la que la salida del disparador permanece baja incluso cuando el voltaje de entrada está por encima del voltaje umbral inferior.
Resistencia 1
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia 1 es una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un material.
Resistencia 2
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia 2 es una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un material.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de saturación:
1.2 Voltio --> 1.2 Voltio No se requiere conversión
Resistencia 1:
10 kilohmios --> 10000 Ohm
(Verifique la conversión
aquí
)
Resistencia 2:
5.2 kilohmios --> 5200 Ohm
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔV = (2*V
sat
*R
1
)/(R
2
+R
1
) -->
(2*1.2*10000)/(5200+10000)
Evaluar ... ...
ΔV
= 1.57894736842105
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.57894736842105 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.57894736842105
≈
1.578947 Voltio
<--
Cambio de voltaje
(Cálculo completado en 00.005 segundos)
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Créditos
Creado por
Suma Madhuri
Universidad VIT
(VIT)
,
Chennai
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Verificada por
Ritwik Tripathi
Instituto de Tecnología de Vellore
(VIT Vellore)
,
Vellore
¡Ritwik Tripathi ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
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Schmitt Trigger Calculadoras
Voltaje de umbral inferior del disparador Schmitt inversor
LaTeX
Vamos
Voltaje umbral de retroalimentación
= -
Voltaje de saturación
*(
Resistencia 2
/(
Resistencia 1
+
Resistencia 2
))
Ganancia de bucle abierto del disparador Schmitt
LaTeX
Vamos
Ganancia de bucle abierto
= (
Voltaje final
)/(
Voltaje de entrada no inversor
-
Invertir el voltaje de entrada
)
Voltaje de umbral inferior del disparador Schmitt no inversor
LaTeX
Vamos
Voltaje de umbral inferior
= -
Voltaje de saturación
*(
Resistencia 2
/
Resistencia 1
)
Corriente de entrada del disparador Schmitt
LaTeX
Vamos
Corriente de entrada
=
Voltaje de entrada
/
Resistencia de entrada
Ver más >>
Cambio de voltaje del controlador Fórmula
LaTeX
Vamos
Cambio de voltaje
= (2*
Voltaje de saturación
*
Resistencia 1
)/(
Resistencia 2
+
Resistencia 1
)
ΔV
= (2*
V
sat
*
R
1
)/(
R
2
+
R
1
)
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