Lade- oder Entladezeit im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Lade- und Entladezeit 1 = Kapazität*(Obere Triggerspannung-Niedrigere Triggerspannung)/Aktuell
t1 = C*(Vup-trg1-Vlt)/I
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Lade- und Entladezeit 1 - (Gemessen in Zweite) - Lade- und Entladezeit 1 ist die Zeit, die der Wellengenerator zum Laden oder Entladen benötigt.
Kapazität - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität ist eine grundlegende Eigenschaft in der Elektronik, die die Fähigkeit einer als Kondensator bezeichneten Komponente beschreibt, elektrische Energie in Form eines elektrischen Felds zu speichern.
Obere Triggerspannung - (Gemessen in Volt) - Die obere Triggerspannung ist ein spezifischer Spannungspegel am Eingang, der eine Änderung im Ausgangszustand der Schaltung auslöst.
Niedrigere Triggerspannung - (Gemessen in Volt) - Untere Triggerspannung bezieht sich auf einen bestimmten Spannungspegel in einer Schmitt-Trigger-Schaltung.
Aktuell - (Gemessen in Ampere) - Strom bezieht sich auf den Wert des Stroms oder Elektronenflusses durch den Operationsverstärker der Konfiguration μA741.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kapazität: 3 Farad --> 3 Farad Keine Konvertierung erforderlich
Obere Triggerspannung: 10.5 Volt --> 10.5 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Niedrigere Triggerspannung: 1.167 Volt --> 1.167 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Aktuell: 7 Ampere --> 7 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
t1 = C*(Vup-trg1-Vlt)/I --> 3*(10.5-1.167)/7
Auswerten ... ...
t1 = 3.99985714285714
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.99985714285714 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.99985714285714 3.999857 Zweite <-- Lade- und Entladezeit 1
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

7 Signalkonverter Taschenrechner

Ausgangsspannung des Dreieck-Sinus-Konverters mit D1
​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung*((Widerstand 2*Widerstand 3)/((Widerstand 1*Widerstand 2)+(Widerstand 1*Widerstand 3)+(Widerstand 2*Widerstand 3)))
Ausgangsspannung des Dreieck-Sinus-Konverters mit D2
​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung*((Widerstand 2*Widerstand 4)/((Widerstand 1*Widerstand 2)+(Widerstand 1*Widerstand 4)+(Widerstand 2*Widerstand 4)))
Lade- oder Entladezeit im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter
​ Gehen Lade- und Entladezeit 1 = Kapazität*(Obere Triggerspannung-Niedrigere Triggerspannung)/Aktuell
Ausgangsspannung des Dreieck-Sinus-Konverters ohne D1 und D2
​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung*Widerstand 2/(Widerstand 1+Widerstand 2)
Untere Triggerpunktspannung im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter
​ Gehen Niedrigere Triggerspannung = (1-Versorgungsspannung)*(Widerstand 3/Widerstand 4)
Obere Triggerpunktspannung im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter
​ Gehen Obere Triggerspannung = (Versorgungsspannung 1-1)*(Widerstand 3/Widerstand 4)
Zeitdauer der Welle im Dreieck-zu-Quadrat-Umrechner
​ Gehen Zeitraum = 2*Lade- und Entladezeit

Lade- oder Entladezeit im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter Formel

Lade- und Entladezeit 1 = Kapazität*(Obere Triggerspannung-Niedrigere Triggerspannung)/Aktuell
t1 = C*(Vup-trg1-Vlt)/I

Was ist die Verwendung von Rechteckwellenform?

Rechteckwellenformen werden in elektronischen und mikroelektronischen Schaltungen häufig für Takt- und Zeitsteuersignale verwendet, da es sich um symmetrische Wellenformen gleicher und quadratischer Dauer handelt, die jede Hälfte eines Zyklus darstellen, und fast alle digitalen Logikschaltungen Rechteckwellenwellenformen an ihren Eingangs- und Ausgangsgattern verwenden .

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