Okres fali w konwerterze trójkąta na kwadrat Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Okres czasu = 2*Czas ładowania i rozładowywania
T = 2*t
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Okres czasu - (Mierzone w Drugi) - Okres czasu to czas, w którym fala wykonuje jedno oscylację.
Czas ładowania i rozładowywania - (Mierzone w Drugi) - Czas ładowania i rozładowywania to czas potrzebny generatorowi fal na ładowanie lub rozładowywanie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas ładowania i rozładowywania: 4.9 Drugi --> 4.9 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T = 2*t --> 2*4.9
Ocenianie ... ...
T = 9.8
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9.8 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9.8 Drugi <-- Okres czasu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Konwerter sygnału Kalkulatory

Napięcie wyjściowe konwertera trójkąta na sinus z diodą 1
​ LaTeX ​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie wejściowe*((Opór 2*Opór 3)/((Opór 1*Opór 2)+(Opór 1*Opór 3)+(Opór 2*Opór 3)))
Napięcie wyjściowe konwertera trójkąta na sinus z diodą 2
​ LaTeX ​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie wejściowe*((Opór 2*Opór 4)/((Opór 1*Opór 2)+(Opór 1*Opór 4)+(Opór 2*Opór 4)))
Górne napięcie punktu wyzwalania w konwerterze trójkąt-kwadrat
​ LaTeX ​ Iść Górne napięcie wyzwalania = Napięcie wyjściowe*(Opór 3/(Opór 2+Opór 3))
Napięcie wyjściowe konwertera trójkąta na sinus bez diody 1 i diody 2
​ LaTeX ​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie wejściowe*Opór 2/(Opór 1+Opór 2)

Okres fali w konwerterze trójkąta na kwadrat Formułę

​LaTeX ​Iść
Okres czasu = 2*Czas ładowania i rozładowywania
T = 2*t

Jaki jest pożytek z przebiegu prostokątnego?

Przebiegi prostokątne są szeroko stosowane w obwodach elektronicznych i mikroelektronicznych dla sygnałów sterujących zegarem i taktowaniem, ponieważ są to przebiegi symetryczne o równym i prostokątnym czasie trwania reprezentujące każdą połowę cyklu, a prawie wszystkie cyfrowe obwody logiczne wykorzystują przebiegi prostokątne na swoich bramkach wejściowych i wyjściowych .

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!