Obere Triggerpunktspannung im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Obere Triggerspannung = (Versorgungsspannung 1-1)*(Widerstand 3/Widerstand 4)
Vup-trg1 = (Vcc-1-1)*(R3/R4)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Obere Triggerspannung - (Gemessen in Volt) - Die obere Triggerspannung ist ein spezifischer Spannungspegel am Eingang, der eine Änderung im Ausgangszustand der Schaltung auslöst.
Versorgungsspannung 1 - (Gemessen in Volt) - Versorgungsspannung 1 ist der Wert der Versorgungsspannung, die dem Operationsverstärker zugeführt wird.
Widerstand 3 - (Gemessen in Ohm) - Widerstand 3 ist der Wert von Widerstand 3 des Oszillators, der dem Stromfluss Widerstand leistet.
Widerstand 4 - (Gemessen in Ohm) - Widerstand 4 ist der Wert des Widerstands 4 des Oszillators, der dem Stromfluss Widerstand leistet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Versorgungsspannung 1: 5.5 Volt --> 5.5 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand 3: 35 Ohm --> 35 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Widerstand 4: 15 Ohm --> 15 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vup-trg1 = (Vcc-1-1)*(R3/R4) --> (5.5-1)*(35/15)
Auswerten ... ...
Vup-trg1 = 10.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10.5 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.5 Volt <-- Obere Triggerspannung
(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

Obere Triggerpunktspannung im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter Formel

Obere Triggerspannung = (Versorgungsspannung 1-1)*(Widerstand 3/Widerstand 4)
Vup-trg1 = (Vcc-1-1)*(R3/R4)

Wie ändert sich der Zustand bei der oberen Triggerpunktspannung im Dreieck-zu-Quadrat-Konverter?

Bei der oberen Triggerpunktspannung in einem Dreieck-zu-Quadrat-Wandler ändert sich der Zustand des Wandlers von einem Zustand mit hoher Impedanz in einen Zustand mit niedriger Impedanz. Dadurch kann die Eingangsspannung von der Ausgangsspannung isoliert werden und sichergestellt werden, dass die Ausgangsspannung stabil und konstant bleibt.

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