Inductance efficace dans l'oscillateur Hartley Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Inductance effective de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley+Inductance 2 de l'oscillateur Hartley
Leff(hartley) = L1+L2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Inductance effective de l'oscillateur Hartley - (Mesuré en Henry) - L'inductance effective de l'oscillateur Hartley est une valeur d'inductance équivalente qui représente l'effet combiné de plusieurs inductances dans un circuit.
Inductance 1 de l'oscillateur Hartley - (Mesuré en Henry) - Inductance 1 de l'oscillateur Hartley, la valeur de l'inducteur 1 connecté en série avec l'inducteur 2 pour former un circuit de réservoir LC accordé.
Inductance 2 de l'oscillateur Hartley - (Mesuré en Henry) - Inductance 2 de l'oscillateur Hartley, la valeur de l'inducteur 2 connecté en série avec l'inducteur 1 pour former un circuit de réservoir LC accordé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Inductance 1 de l'oscillateur Hartley: 10 Henry --> 10 Henry Aucune conversion requise
Inductance 2 de l'oscillateur Hartley: 20 Henry --> 20 Henry Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Leff(hartley) = L1+L2 --> 10+20
Évaluer ... ...
Leff(hartley) = 30
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
30 Henry --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
30 Henry <-- Inductance effective de l'oscillateur Hartley
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

8 Gamme de fréquences radio Calculatrices

Temps de faible largeur d'impulsion dans l'oscillateur à déclenchement de Schmitt
Aller Temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur Schmitt = Résistance de l'oscillateur Schmitt*Capacité de l'oscillateur Schmitt*ln(Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt/Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt)
Capacité effective dans l'oscillateur Colpitts
Aller Capacité effective de l'oscillateur Colpitts = (Capacité 1 de l'oscillateur Colpitts*Capacité 2 de l'oscillateur Colpitts)/(Capacité 1 de l'oscillateur Colpitts+Capacité 2 de l'oscillateur Colpitts)
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur Colpitts
Aller Fréquence de l'oscillateur Colpitts = 1/(2*pi*sqrt(Inductance efficace de l'oscillateur Colpitts*Capacité effective de l'oscillateur Colpitts))
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur Hartley
Aller Fréquence de l'oscillateur Hartley = 1/(2*pi*sqrt(Inductance effective de l'oscillateur Hartley*Capacité de l'oscillateur Hartley))
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur à déclenchement de Schmitt
Aller Fréquence de l'oscillateur Schmitt = Constante d'hystérésis de l'oscillateur de Schmitt/(Résistance de l'oscillateur Schmitt*Capacité de l'oscillateur Schmitt)
Constante d'hystérésis de l'oscillateur à déclenchement Schmitt
Aller Constante d'hystérésis de l'oscillateur de Schmitt = 0.5/(ln(Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt/Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt))
Inductance efficace dans l'oscillateur Hartley
Aller Inductance effective de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley+Inductance 2 de l'oscillateur Hartley
Gain de tension de l'ampli-op dans l'oscillateur Hartley
Aller Gain de tension de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley/Inductance 2 de l'oscillateur Hartley

Inductance efficace dans l'oscillateur Hartley Formule

Inductance effective de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley+Inductance 2 de l'oscillateur Hartley
Leff(hartley) = L1+L2

Quel principe est utilisé dans le fonctionnement de l'oscillateur Hartley ?

L'oscillateur Hartley utilise le principe de l'utilisation d'un circuit multiplicateur de fréquence pour générer des hautes fréquences à partir d'une entrée basse fréquence. Le circuit comprend un circuit réservoir avec un condensateur et une inductance, ainsi qu'un oscillateur commandé en tension qui génère une sortie haute fréquence à partir de la fréquence d'entrée. Ce principe permet à l'oscillateur Hartley de produire une large gamme de fréquences avec une grande précision et stabilité.

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