Corriente de entrada del disparador Schmitt Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente de entrada = Voltaje de entrada/Resistencia de entrada
in = Vin/Rin
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Corriente de entrada - (Medido en Amperio) - La corriente de entrada es la corriente que fluye cuando se aplica el voltaje nominal.
Voltaje de entrada - (Medido en Voltio) - El voltaje de entrada se refiere al voltaje que se suministra a un dispositivo o sistema para alimentarlo.
Resistencia de entrada - (Medido en Ohm) - La resistencia de entrada es la oposición al flujo de corriente en un circuito electrónico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de entrada: 10.2 Voltio --> 10.2 Voltio No se requiere conversión
Resistencia de entrada: 9.1 kilohmios --> 9100 Ohm (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
in = Vin/Rin --> 10.2/9100
Evaluar ... ...
in = 0.00112087912087912
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00112087912087912 Amperio -->1.12087912087912 Miliamperio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
1.12087912087912 1.120879 Miliamperio <-- Corriente de entrada
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Suma Madhuri
Universidad VIT (VIT), Chennai
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Verificada por Ritwik Tripathi
Instituto de Tecnología de Vellore (VIT Vellore), Vellore
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15 Schmitt Trigger Calculadoras

Ecuación de transferencia de voltaje para invertir el disparador Schmitt
​ Vamos Invertir el voltaje de entrada = Voltaje de compensación de entrada*(Resistencia 2/(Resistencia 1+Resistencia 2))+Tensión de salida*(Resistencia 1/(Resistencia 1+Resistencia 2))
Voltaje de umbral inferior del disparador Schmitt inversor
​ Vamos Voltaje umbral de retroalimentación = -Voltaje de saturación*(Resistencia 2/(Resistencia 1+Resistencia 2))
Voltaje de entrada del disparador Schmitt no inversor
​ Vamos Voltaje de entrada no inversor = (Resistencia 1/(Resistencia 1+Resistencia 2))*Tensión de salida
Voltaje de umbral superior del disparador Schmitt inversor
​ Vamos Voltaje de umbral superior = +Voltaje de saturación*Resistencia 2/(Resistencia 1+Resistencia 2)
Voltaje de entrada del disparador Schmitt inversor
​ Vamos Invertir el voltaje de entrada = Voltaje final*((Resistencia 1+Resistencia 2)/Resistencia 1)
Cambio de voltaje del controlador
​ Vamos Cambio de voltaje = (2*Voltaje de saturación*Resistencia 1)/(Resistencia 2+Resistencia 1)
Ganancia de bucle abierto del disparador Schmitt
​ Vamos Ganancia de bucle abierto = (Voltaje final)/(Voltaje de entrada no inversor-Invertir el voltaje de entrada)
Voltaje final del disparador Schmitt
​ Vamos Voltaje final = Ganancia de bucle abierto*(Voltaje de entrada no inversor-Invertir el voltaje de entrada)
Voltaje de umbral inferior del disparador Schmitt no inversor
​ Vamos Voltaje de umbral inferior = -Voltaje de saturación*(Resistencia 2/Resistencia 1)
Pérdida de histéresis del disparador Schmitt no inversor
​ Vamos Pérdida por histéresis = 2*Voltaje de saturación*(Resistencia 2/Resistencia 1)
Voltaje de saturación positiva del disparador Schmitt
​ Vamos Voltaje de saturación = +Voltaje de suministro del amplificador operacional-Pequeña caída de voltaje
Resistencia de los componentes del controlador
​ Vamos Resistencia de los componentes del controlador = 1/(1/Resistencia 1+1/Resistencia 2)
Voltaje de saturación negativo del disparador Srchmitt
​ Vamos Voltaje de saturación = -Voltaje del emisor+Pequeña caída de voltaje
Corriente de entrada del disparador Schmitt
​ Vamos Corriente de entrada = Voltaje de entrada/Resistencia de entrada
Resistencia del gatillo Schmitt
​ Vamos Resistencia de entrada = Voltaje de entrada/Corriente de entrada

Corriente de entrada del disparador Schmitt Fórmula

Corriente de entrada = Voltaje de entrada/Resistencia de entrada
in = Vin/Rin

¿Cuáles son las aplicaciones del disparador Schmitt?

Los dispositivos disparadores Schmitt se usan típicamente en aplicaciones de acondicionamiento de señales para eliminar el ruido de las señales utilizadas en circuitos digitales, particularmente el rebote de contactos mecánicos en interruptores. En general, los disparadores Schmitt son útiles en cualquier aplicación donde se requiera amplificación de alta velocidad y bajo ruido.

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