Courant d'entrée du déclencheur Schmitt Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant d'entrée = Tension d'entrée/Résistance d'entrée
in = Vin/Rin
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Courant d'entrée - (Mesuré en Ampère) - Le courant d'entrée est le courant qui circule lorsque la tension nominale est appliquée.
Tension d'entrée - (Mesuré en Volt) - La tension d'entrée fait référence à la tension fournie à un appareil ou à un système afin de l'alimenter.
Résistance d'entrée - (Mesuré en Ohm) - La résistance d'entrée est l'opposition au flux de courant dans un circuit électronique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'entrée: 10.2 Volt --> 10.2 Volt Aucune conversion requise
Résistance d'entrée: 9.1 Kilohm --> 9100 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
in = Vin/Rin --> 10.2/9100
Évaluer ... ...
in = 0.00112087912087912
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00112087912087912 Ampère -->1.12087912087912 Milliampère (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.12087912087912 1.120879 Milliampère <-- Courant d'entrée
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suma Madhuri
Université VIT (VIT), Chennai
Suma Madhuri a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Ritwik Tripathi
Institut de technologie de Vellore (VIT Velloré), Vellore
Ritwik Tripathi a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

15 Déclencheur Schmitt Calculatrices

Équation de transfert de tension pour inverser le déclencheur de Schmitt
​ Aller Inversion de la tension d'entrée = Tension de décalage d'entrée*(Résistance 2/(Résistance 1+Résistance 2))+Tension de sortie*(Résistance 1/(Résistance 1+Résistance 2))
Tension de seuil inférieure du déclencheur de Schmitt inverseur
​ Aller Tension de seuil de rétroaction = -Tension de saturation*(Résistance 2/(Résistance 1+Résistance 2))
Tension d'entrée du déclencheur Schmitt non inverseur
​ Aller Tension d'entrée non inverseuse = (Résistance 1/(Résistance 1+Résistance 2))*Tension de sortie
Tension de seuil supérieure du déclencheur de Schmitt inverseur
​ Aller Tension de seuil supérieur = +Tension de saturation*Résistance 2/(Résistance 1+Résistance 2)
Tension d'entrée du déclencheur de Schmitt inverseur
​ Aller Inversion de la tension d'entrée = Tension finale*((Résistance 1+Résistance 2)/Résistance 1)
Changement de tension du contrôleur
​ Aller Changement de tension = (2*Tension de saturation*Résistance 1)/(Résistance 2+Résistance 1)
Gain en boucle ouverte du déclencheur Schmitt
​ Aller Gain en boucle ouverte = (Tension finale)/(Tension d'entrée non inverseuse-Inversion de la tension d'entrée)
Tension finale du déclencheur Schmitt
​ Aller Tension finale = Gain en boucle ouverte*(Tension d'entrée non inverseuse-Inversion de la tension d'entrée)
Tension de seuil inférieure du déclencheur de Schmitt non inverseur
​ Aller Tension de seuil inférieure = -Tension de saturation*(Résistance 2/Résistance 1)
Perte d'hystérésis du déclencheur de Schmitt non inverseur
​ Aller Perte d'hystérésis = 2*Tension de saturation*(Résistance 2/Résistance 1)
Tension de saturation positive du déclencheur de Schmitt
​ Aller Tension de saturation = +Tension d'alimentation de l'ampli opérationnel-Petite chute de tension
Résistance des composants du contrôleur
​ Aller Résistance des composants du contrôleur = 1/(1/Résistance 1+1/Résistance 2)
Tension de saturation négative du déclencheur Srchmitt
​ Aller Tension de saturation = -Tension de l'émetteur+Petite chute de tension
Courant d'entrée du déclencheur Schmitt
​ Aller Courant d'entrée = Tension d'entrée/Résistance d'entrée
Résistance du déclencheur de Schmitt
​ Aller Résistance d'entrée = Tension d'entrée/Courant d'entrée

Courant d'entrée du déclencheur Schmitt Formule

Courant d'entrée = Tension d'entrée/Résistance d'entrée
in = Vin/Rin

Quelles sont les applications du déclencheur de Schmitt ?

Les déclencheurs Schmitt sont généralement utilisés dans les applications de conditionnement de signaux pour éliminer le bruit des signaux utilisés dans les circuits numériques, en particulier le rebond des contacts mécaniques dans les commutateurs. Dans l'ensemble, les déclencheurs Schmitt sont utiles dans toute application où une amplification à grande vitesse et à faible bruit est requise.

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