Eingangsstrom des Schmitt-Triggers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Eingangsstrom = Eingangsspannung/Eingangswiderstand
in = Vin/Rin
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Eingangsstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Eingangsstrom ist der Strom, der fließt, wenn die Nennspannung angelegt wird.
Eingangsspannung - (Gemessen in Volt) - Unter Eingangsspannung versteht man die Spannung, die einem Gerät oder System zugeführt wird, um es mit Strom zu versorgen.
Eingangswiderstand - (Gemessen in Ohm) - Der Eingangswiderstand ist der Widerstand gegen den Stromfluss in einem elektronischen Schaltkreis.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Eingangsspannung: 10.2 Volt --> 10.2 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Eingangswiderstand: 9.1 Kiloohm --> 9100 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
in = Vin/Rin --> 10.2/9100
Auswerten ... ...
in = 0.00112087912087912
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00112087912087912 Ampere -->1.12087912087912 Milliampere (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.12087912087912 1.120879 Milliampere <-- Eingangsstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suma Madhuri
VIT-Universität (VIT), Chennai
Suma Madhuri hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

15 Schmitt-Trigger Taschenrechner

Spannungsübertragungsgleichung für invertierenden Schmitt-Trigger
​ Gehen Invertierende Eingangsspannung = Eingangs-Offsetspannung*(Widerstand 2/(Widerstand 1+Widerstand 2))+Ausgangsspannung*(Widerstand 1/(Widerstand 1+Widerstand 2))
Eingangsspannung des nichtinvertierenden Schmitt-Triggers
​ Gehen Nicht invertierende Eingangsspannung = (Widerstand 1/(Widerstand 1+Widerstand 2))*Ausgangsspannung
Untere Schwellenspannung des invertierenden Schmitt-Triggers
​ Gehen Feedback-Schwellenspannung = -Sättigungsspannung*(Widerstand 2/(Widerstand 1+Widerstand 2))
Eingangsspannung des invertierenden Schmitt-Triggers
​ Gehen Invertierende Eingangsspannung = Endspannung*((Widerstand 1+Widerstand 2)/Widerstand 1)
Obere Schwellenspannung des invertierenden Schmitt-Triggers
​ Gehen Obere Schwellenspannung = +Sättigungsspannung*Widerstand 2/(Widerstand 1+Widerstand 2)
Spannungsänderung des Controllers
​ Gehen Spannungsänderung = (2*Sättigungsspannung*Widerstand 1)/(Widerstand 2+Widerstand 1)
Open-Loop-Verstärkung des Schmitt-Triggers
​ Gehen Open-Loop-Verstärkung = (Endspannung)/(Nicht invertierende Eingangsspannung-Invertierende Eingangsspannung)
Endspannung des Schmitt-Triggers
​ Gehen Endspannung = Open-Loop-Verstärkung*(Nicht invertierende Eingangsspannung-Invertierende Eingangsspannung)
Untere Schwellenspannung des nicht invertierenden Schmitt-Triggers
​ Gehen Untere Schwellenspannung = -Sättigungsspannung*(Widerstand 2/Widerstand 1)
Hystereseverlust des nichtinvertierenden Schmitt-Triggers
​ Gehen Hystereseverlust = 2*Sättigungsspannung*(Widerstand 2/Widerstand 1)
Positive Sättigungsspannung des Schmitt-Triggers
​ Gehen Sättigungsspannung = +Versorgungsspannung des Operationsverstärkers-Kleiner Spannungsabfall
Komponentenwiderstand des Controllers
​ Gehen Komponentenwiderstand des Controllers = 1/(1/Widerstand 1+1/Widerstand 2)
Negative Sättigungsspannung des Srchmitt-Triggers
​ Gehen Sättigungsspannung = -Emitterspannung+Kleiner Spannungsabfall
Eingangsstrom des Schmitt-Triggers
​ Gehen Eingangsstrom = Eingangsspannung/Eingangswiderstand
Widerstand des Schmitt-Triggers
​ Gehen Eingangswiderstand = Eingangsspannung/Eingangsstrom

Eingangsstrom des Schmitt-Triggers Formel

Eingangsstrom = Eingangsspannung/Eingangswiderstand
in = Vin/Rin

Welche Anwendungen gibt es für den Schmitt-Trigger?

Schmitt-Trigger-Geräte werden typischerweise in Signalkonditionierungsanwendungen verwendet, um Rauschen aus Signalen zu entfernen, die in digitalen Schaltkreisen verwendet werden, insbesondere beim mechanischen Kontaktprellen in Schaltern. Insgesamt sind Schmitt-Trigger in allen Anwendungen nützlich, bei denen eine schnelle und rauscharme Verstärkung erforderlich ist.

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