Temps de faible largeur d'impulsion dans l'oscillateur à déclenchement de Schmitt Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur Schmitt = Résistance de l'oscillateur Schmitt*Capacité de l'oscillateur Schmitt*ln(Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt/Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt)
t(schmitt) = R(schmitt)*C(schmitt)*ln(VT+/VT-)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur Schmitt - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur de Schmitt définit la durée pendant laquelle la tension d'entrée doit rester inférieure à la tension de seuil inférieure.
Résistance de l'oscillateur Schmitt - (Mesuré en Ohm) - Résistance de l'oscillateur Schmitt, la valeur de la résistance R connectée en série avec un condensateur piloté par Schmitt Trigger.
Capacité de l'oscillateur Schmitt - (Mesuré en Farad) - La capacité de l'oscillateur Schmitt est la valeur du condensateur connecté pour former un circuit RC en série piloté par un oscillateur à déclenchement Schmitt.
Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt - (Mesuré en Volt) - La tension croissante de l'oscillateur Schmitt est définie comme la tension du signal montant en raison de laquelle l'état de déclenchement Schmitt se déclenchera.
Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt - (Mesuré en Volt) - La tension descendante de l'oscillateur Schmitt est définie comme la tension du front descendant où l'état se déclenchera.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance de l'oscillateur Schmitt: 10.1 Ohm --> 10.1 Ohm Aucune conversion requise
Capacité de l'oscillateur Schmitt: 3.5 Farad --> 3.5 Farad Aucune conversion requise
Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt: 0.25 Volt --> 0.25 Volt Aucune conversion requise
Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt: 0.125 Volt --> 0.125 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
t(schmitt) = R(schmitt)*C(schmitt)*ln(VT+/VT-) --> 10.1*3.5*ln(0.25/0.125)
Évaluer ... ...
t(schmitt) = 24.5027528327941
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
24.5027528327941 Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
24.5027528327941 24.50275 Deuxième <-- Temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur Schmitt
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par subham shetty
Institut de technologie NMAM, Nitte (NMAMIT), Nitte karkala udupi
subham shetty a créé cette calculatrice et 3 autres calculatrices!
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Vérifié par Rachita C
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangloré
Rachita C a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Gamme de fréquences radio Calculatrices

Capacité effective dans l'oscillateur Colpitts
​ LaTeX ​ Aller Capacité effective de l'oscillateur Colpitts = (Capacité 1 de l'oscillateur Colpitts*Capacité 2 de l'oscillateur Colpitts)/(Capacité 1 de l'oscillateur Colpitts+Capacité 2 de l'oscillateur Colpitts)
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur Colpitts
​ LaTeX ​ Aller Fréquence de l'oscillateur Colpitts = 1/(2*pi*sqrt(Inductance efficace de l'oscillateur Colpitts*Capacité effective de l'oscillateur Colpitts))
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur Hartley
​ LaTeX ​ Aller Fréquence de l'oscillateur Hartley = 1/(2*pi*sqrt(Inductance effective de l'oscillateur Hartley*Capacité de l'oscillateur Hartley))
Inductance efficace dans l'oscillateur Hartley
​ LaTeX ​ Aller Inductance effective de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley+Inductance 2 de l'oscillateur Hartley

Temps de faible largeur d'impulsion dans l'oscillateur à déclenchement de Schmitt Formule

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Temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur Schmitt = Résistance de l'oscillateur Schmitt*Capacité de l'oscillateur Schmitt*ln(Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt/Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt)
t(schmitt) = R(schmitt)*C(schmitt)*ln(VT+/VT-)
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