Tensão de saída do conversor triângulo para senoidal com diodo 1 Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 3)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 3)+(Resistência 2*Resistência 3)))
Vout = Vin*((R2*R3)/((R1*R2)+(R1*R3)+(R2*R3)))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Voltagem de saída - (Medido em Volt) - Tensão de saída é a tensão elétrica produzida pelo dispositivo após ele ter processado um sinal de entrada.
Tensão de entrada - (Medido em Volt) - Tensão de entrada é o valor da tensão aplicada ao amplificador operacional.
Resistência 2 - (Medido em Ohm) - A resistência 2 é o valor do resistor 2 do oscilador.
Resistência 3 - (Medido em Ohm) - A resistência 3 é o valor do resistor 3 do oscilador que resiste ao fluxo de corrente.
Resistência 1 - (Medido em Ohm) - A resistência 1 é o valor do resistor 1 do oscilador.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de entrada: 5.12 Volt --> 5.12 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência 2: 0.5 Ohm --> 0.5 Ohm Nenhuma conversão necessária
Resistência 3: 0.9 Ohm --> 0.9 Ohm Nenhuma conversão necessária
Resistência 1: 0.59 Ohm --> 0.59 Ohm Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vout = Vin*((R2*R3)/((R1*R2)+(R1*R3)+(R2*R3))) --> 5.12*((0.5*0.9)/((0.59*0.5)+(0.59*0.9)+(0.5*0.9)))
Avaliando ... ...
Vout = 1.80564263322884
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.80564263322884 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.80564263322884 1.805643 Volt <-- Voltagem de saída
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnologia Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

7 conversor de sinal Calculadoras

Tensão de saída do conversor triângulo para senoidal com diodo 1
​ Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 3)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 3)+(Resistência 2*Resistência 3)))
Tensão de saída do conversor triângulo para senoidal com diodo 2
​ Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 4)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 4)+(Resistência 2*Resistência 4)))
Tempo de carga ou descarga no conversor de triângulo para quadrado
​ Vai Tempo de carga e descarga = (Capacitância*(Tensão de disparo superior-Tensão de disparo mais baixa))/Atual
Tensão do ponto de disparo superior no conversor de triângulo para quadrado
​ Vai Tensão de disparo superior = Voltagem de saída*(Resistência 3/(Resistência 2+Resistência 3))
Tensão de ponto de disparo mais baixa no gerador de onda quadrada
​ Vai Tensão de disparo mais baixa = Voltagem de saída*Resistência 3/(Resistência 2+Resistência 3)
Tensão de saída do conversor triângulo para senoidal sem diodo 1 e diodo 2
​ Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada*Resistência 2/(Resistência 1+Resistência 2)
Período de tempo da onda no conversor de triângulo para quadrado
​ Vai Período de tempo = 2*Tempo de carga e descarga

Tensão de saída do conversor triângulo para senoidal com diodo 1 Fórmula

Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 3)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 3)+(Resistência 2*Resistência 3)))
Vout = Vin*((R2*R3)/((R1*R2)+(R1*R3)+(R2*R3)))

Para que é usado um gerador de onda senoidal?

O Sine Wave Generator é uma excelente ferramenta para gerar ondas com alto-falantes ou drivers de ondas. Ele permite que a frequência (1-800 Hz) e a amplitude da onda senoidal sejam variadas. Os alunos podem observar a natureza quântica dos padrões de ondas estacionárias à medida que o gerador de ondas senoidais salta de uma frequência ressonante para a próxima.

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