Tempo di larghezza di impulso basso nell'oscillatore trigger di Schmitt Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tempo di ampiezza dell'impulso basso dell'oscillatore di Schmitt = Resistenza dell'oscillatore di Schmitt*Capacità dell'oscillatore di Schmitt*ln(Tensione crescente dell'oscillatore di Schmitt/Tensione di caduta dell'oscillatore di Schmitt)
t(schmitt) = R(schmitt)*C(schmitt)*ln(VT+/VT-)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Tempo di ampiezza dell'impulso basso dell'oscillatore di Schmitt - (Misurato in Secondo) - Il tempo di ampiezza dell'impulso basso dell'oscillatore di Schmitt definisce per quanto tempo la tensione di ingresso deve rimanere al di sotto della tensione di soglia inferiore.
Resistenza dell'oscillatore di Schmitt - (Misurato in Ohm) - Resistenza dell'oscillatore Schmitt il valore del resistore R collegato in serie al condensatore pilotato dal trigger Schmitt.
Capacità dell'oscillatore di Schmitt - (Misurato in Farad) - La capacità dell'oscillatore Schmitt è il valore del condensatore collegato per formare un circuito RC in serie pilotato da un oscillatore trigger Schmitt.
Tensione crescente dell'oscillatore di Schmitt - (Misurato in Volt) - La tensione crescente dell'oscillatore Schmitt è definita come la tensione del segnale crescente a causa della quale si attiverà lo stato Trigger Schmitt.
Tensione di caduta dell'oscillatore di Schmitt - (Misurato in Volt) - La tensione di caduta dell'oscillatore di Schmitt è definita come la tensione del fronte di discesa in cui si attiverà lo stato.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza dell'oscillatore di Schmitt: 10.1 Ohm --> 10.1 Ohm Nessuna conversione richiesta
Capacità dell'oscillatore di Schmitt: 3.5 Farad --> 3.5 Farad Nessuna conversione richiesta
Tensione crescente dell'oscillatore di Schmitt: 0.25 Volt --> 0.25 Volt Nessuna conversione richiesta
Tensione di caduta dell'oscillatore di Schmitt: 0.125 Volt --> 0.125 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
t(schmitt) = R(schmitt)*C(schmitt)*ln(VT+/VT-) --> 10.1*3.5*ln(0.25/0.125)
Valutare ... ...
t(schmitt) = 24.5027528327941
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
24.5027528327941 Secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
24.5027528327941 24.50275 Secondo <-- Tempo di ampiezza dell'impulso basso dell'oscillatore di Schmitt
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da subham shetty
Istituto di tecnologia NMAM, Nitte (NMAMIT), Nitte Karkala Udupi
subham shetty ha creato questa calcolatrice e altre 3 altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rachita C
BMS College of Engineering (BMSCE), Banglore
Rachita C ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Gamma di radiofrequenze Calcolatrici

Capacità effettiva nell'oscillatore di Colpitts
​ LaTeX ​ Partire Capacità effettiva dell'oscillatore Colpitts = (Capacità 1 dell'oscillatore Colpitts*Capacità 2 dell'oscillatore Colpitts)/(Capacità 1 dell'oscillatore Colpitts+Capacità 2 dell'oscillatore Colpitts)
Frequenza di oscillazione nell'oscillatore di Colpitts
​ LaTeX ​ Partire Frequenza dell'oscillatore Colpitts = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza effettiva dell'oscillatore Colpitts*Capacità effettiva dell'oscillatore Colpitts))
Frequenza di oscillazione nell'oscillatore Hartley
​ LaTeX ​ Partire Frequenza dell'oscillatore Hartley = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza effettiva dell'oscillatore Hartley*Capacità dell'oscillatore Hartley))
Induttanza effettiva nell'oscillatore di Hartley
​ LaTeX ​ Partire Induttanza effettiva dell'oscillatore Hartley = Induttanza 1 dell'oscillatore Hartley+Induttanza 2 dell'oscillatore Hartley

Tempo di larghezza di impulso basso nell'oscillatore trigger di Schmitt Formula

​LaTeX ​Partire
Tempo di ampiezza dell'impulso basso dell'oscillatore di Schmitt = Resistenza dell'oscillatore di Schmitt*Capacità dell'oscillatore di Schmitt*ln(Tensione crescente dell'oscillatore di Schmitt/Tensione di caduta dell'oscillatore di Schmitt)
t(schmitt) = R(schmitt)*C(schmitt)*ln(VT+/VT-)
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