Constante de tiempo del osciloscopio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo constante = Resistencia*Capacidad
t = R*C
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Tiempo constante - (Medido en Segundo) - La constante de tiempo de la respuesta representa el tiempo transcurrido requerido para que la respuesta del sistema decaiga a cero si el sistema hubiera continuado decayendo a la velocidad inicial.
Resistencia - (Medido en Ohm) - La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. la unidad común de medida es el ohmio.
Capacidad - (Medido en Faradio) - La capacitancia es la relación entre la cantidad de carga eléctrica almacenada en un conductor y una diferencia de potencial eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia: 10.25 Ohm --> 10.25 Ohm No se requiere conversión
Capacidad: 4.5 Microfaradio --> 4.5E-06 Faradio (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
t = R*C --> 10.25*4.5E-06
Evaluar ... ...
t = 4.6125E-05
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.6125E-05 Segundo -->0.046125 Milisegundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.046125 Milisegundo <-- Tiempo constante
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

22 Osciloscopio Calculadoras

Tiempo de subida impuesto por el osciloscopio
​ Vamos Tiempo de subida impuesto por el osciloscopio = sqrt((Tiempo de subida del osciloscopio^2)-(Tiempo de subida de la pantalla del osciloscopio^2))
Mostrar el tiempo de subida del osciloscopio
​ Vamos Tiempo de subida de la pantalla del osciloscopio = sqrt((Tiempo de subida del osciloscopio^2)-(Tiempo de subida impuesto por el osciloscopio^2))
Tiempo de subida del osciloscopio
​ Vamos Tiempo de subida del osciloscopio = sqrt((Tiempo de subida de la pantalla del osciloscopio^2)+(Tiempo de subida impuesto por el osciloscopio^2))
Número de módulo de contador
​ Vamos Número de contador = log(Número de módulo,(Periodo de tiempo de salida/Período de tiempo de oscilación))
Período de tiempo de oscilación
​ Vamos Período de tiempo de oscilación = Periodo de tiempo de salida/(Número de módulo del contador^Número de contador)
Período de tiempo de salida
​ Vamos Periodo de tiempo de salida = Período de tiempo de oscilación*(Número de módulo del contador^Número de contador)
Número de pico del lado derecho
​ Vamos Número de picos del lado derecho = (Frecuencia horizontal*Número de pico positivo)/Frecuencia vertical
Número de pico positivo
​ Vamos Número de pico positivo = (Frecuencia vertical*Número de picos del lado derecho)/Frecuencia horizontal
Frecuencia vertical
​ Vamos Frecuencia vertical = (Frecuencia horizontal*Número de pico positivo)/Número de picos del lado derecho
Frecuencia desconocida usando figuras de Lissajous
​ Vamos Frecuencia desconocida = Frecuencia conocida*Tangencias horizontales/Tangencias verticales
Deflexión en la pantalla
​ Vamos Desviación en la pantalla = Sensibilidad a la deflexión magnética/Diferencia de potencial eléctrico
Sensibilidad a la deflexión
​ Vamos Sensibilidad a la deflexión magnética = Desviación en la pantalla*Diferencia de potencial
Período de tiempo de la forma de onda
​ Vamos Período de tiempo de onda progresiva = División Horizontal por Ciclo*Tiempo por división
Tiempo por división del osciloscopio
​ Vamos Tiempo por división = Período de tiempo de onda progresiva/División Horizontal por Ciclo
Ancho de pulso del osciloscopio
​ Vamos Ancho de pulso del osciloscopio = 2.2*Resistencia*Capacitancia del oscilador
Número de espacios en el círculo
​ Vamos Número de espacios circulares = Relación de frecuencia moduladora*Longitud
Diferencia de fase entre dos ondas sinusoidales
​ Vamos Diferencia de fase = Diferencia de fase en división*Grado por División
Diferencia de fase en la división
​ Vamos Diferencia de fase en división = Diferencia de fase/Grado por División
Grado por división
​ Vamos Grado por División = Diferencia de fase/Diferencia de fase en división
División vertical de pico a pico
​ Vamos División vertical de pico a pico = Voltaje pico/Voltaje por división
Constante de tiempo del osciloscopio
​ Vamos Tiempo constante = Resistencia*Capacidad
Factor de deflexión
​ Vamos Factor de deflexión = 1/Sensibilidad a la deflexión

Constante de tiempo del osciloscopio Fórmula

Tiempo constante = Resistencia*Capacidad
t = R*C

¿Cuáles son las aplicaciones del osciloscopio?

Un osciloscopio es una herramienta versátil que se utiliza para identificar problemas en circuitos electrónicos, como picos de voltaje, distorsión de formas de onda e integridad de la señal. También se utiliza para sintonizar y optimizar sistemas de procesamiento de señales, como en transmisión de audio y radio, procesamiento de señales digitales, y telecomunicaciones.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!