Integratorfrequenz des invertierenden Verstärkers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Integratorfrequenz = 1/(Kapazität*Widerstand)
ωin = 1/(C*R)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Integratorfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Integratorfrequenz ist der Kehrwert der Integratorzeitkonstante.
Kapazität - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität ist das Verhältnis der Menge an elektrischer Ladung, die auf einem Leiter gespeichert ist, zu einer Differenz im elektrischen Potential.
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem elektrischen Stromkreis.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kapazität: 35 Mikrofarad --> 3.5E-05 Farad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Widerstand: 12.75 Kiloohm --> 12750 Ohm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ωin = 1/(C*R) --> 1/(3.5E-05*12750)
Auswerten ... ...
ωin = 2.24089635854342
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.24089635854342 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.24089635854342 2.240896 Hertz <-- Integratorfrequenz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prahalad Singh
Jaipur Engineering College und Forschungszentrum (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh 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!

10+ Umkehren Taschenrechner

Prozentualer Verstärkungsfehler des nichtinvertierenden Verstärkers
​ Gehen Fehler bei der prozentualen Verstärkung = -((1+(Widerstand der Sekundärwicklung in der Primärwicklung/Widerstand der Primärwicklung in der Sekundärwicklung))/(Spannungsverstärkung+1+(Widerstand der Sekundärwicklung in der Primärwicklung/Widerstand der Primärwicklung in der Sekundärwicklung)))*100
Ausgangsspannung der nicht invertierenden Konfiguration
​ Gehen Ausgangsspannung = Eingangsspannung+(Eingangsspannung/Widerstand 1)*Widerstand 2
Ausgangsspannung der endlichen Open-Loop-Verstärkung des Operationsverstärkers
​ Gehen Ausgangsspannung = (Aktuell*Widerstand-Eingangsspannung)*Open-Loop-Verstärkung
Strom in endlicher Open-Loop-Verstärkung im Operationsverstärker
​ Gehen Aktuell = (Eingangsspannung+Ausgangsspannung/Open-Loop-Verstärkung)/Widerstand
Größe der Integrator-Übertragungsfunktion
​ Gehen Größe der Opamp-Übertragungsfunktion = 1/(Winkelfrequenz*Kapazität*Widerstand)
Differenzielles Eingangssignal
​ Gehen Differenzielles Eingangssignal = Positive Klemmenspannung-(Negative Klemmenspannung)
Gleichtakt-Eingangssignal des Operationsverstärkers
​ Gehen Gleichtakteingang = 1/2*(Negative Klemmenspannung+Positive Klemmenspannung)
Closed-Loop-Verstärkung der nicht invertierenden Verstärkerschaltung
​ Gehen Closed-Loop-Verstärkung = 1+(Rückkopplungswiderstand/Widerstand)
Closed-Loop-Verstärkung des Operationsverstärkers
​ Gehen Closed-Loop-Verstärkung = Ausgangsspannung/Eingangsspannung
Integratorfrequenz des invertierenden Verstärkers
​ Gehen Integratorfrequenz = 1/(Kapazität*Widerstand)

Integratorfrequenz des invertierenden Verstärkers Formel

Integratorfrequenz = 1/(Kapazität*Widerstand)
ωin = 1/(C*R)

Was ist ein Integratorverstärker?

Der Integrator-Operationsverstärker erzeugt eine Ausgangsspannung, die sowohl proportional zur Amplitude als auch zur Dauer des Eingangssignals ist.

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