Fréquence de l'intégrateur de l'amplificateur inverseur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence de l'intégrateur = 1/(Capacitance*Résistance)
ωin = 1/(C*R)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Fréquence de l'intégrateur - (Mesuré en Hertz) - La fréquence de l'intégrateur est l'inverse de la constante de temps de l'intégrateur.
Capacitance - (Mesuré en Farad) - La capacité est le rapport entre la quantité de charge électrique stockée sur un conducteur et la différence de potentiel électrique.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est une mesure de l'opposition au passage du courant dans un circuit électrique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Capacitance: 35 microfarades --> 3.5E-05 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance: 12.75 Kilohm --> 12750 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ωin = 1/(C*R) --> 1/(3.5E-05*12750)
Évaluer ... ...
ωin = 2.24089635854342
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.24089635854342 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.24089635854342 2.240896 Hertz <-- Fréquence de l'intégrateur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prahalad Singh
Collège d'ingénierie et centre de recherche de Jaipur (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

10+ Inverser Calculatrices

Erreur de gain en pourcentage de l'amplificateur non inverseur
​ Aller Erreur de gain en pourcentage = -((1+(Résistance de l'enroulement secondaire dans le primaire/Résistance de l'enroulement primaire dans le secondaire))/(Gain de tension+1+(Résistance de l'enroulement secondaire dans le primaire/Résistance de l'enroulement primaire dans le secondaire)))*100
Tension de sortie de la configuration non inverseuse
​ Aller Tension de sortie = Tension d'entrée+(Tension d'entrée/Résistance 1)*Résistance 2
Tension de sortie du gain fini en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel
​ Aller Tension de sortie = (Actuel*Résistance-Tension d'entrée)*Gain en boucle ouverte
Courant dans le gain fini en boucle ouverte dans l'amplificateur opérationnel
​ Aller Actuel = (Tension d'entrée+Tension de sortie/Gain en boucle ouverte)/Résistance
Magnitude de la fonction de transfert de l'intégrateur
​ Aller Ampleur de la fonction de transfert Opamp = 1/(Fréquence angulaire*Capacitance*Résistance)
Signal d'entrée différentiel
​ Aller Signal d'entrée différentiel = Tension de borne positive-(Tension aux bornes négatives)
Signal d'entrée en mode commun de l'amplificateur opérationnel
​ Aller Entrée en mode commun = 1/2*(Tension aux bornes négatives+Tension de borne positive)
Gain en boucle fermée du circuit amplificateur non inverseur
​ Aller Gain en boucle fermée = 1+(Résistance de rétroaction/Résistance)
Gain en boucle fermée de l'amplificateur opérationnel
​ Aller Gain en boucle fermée = Tension de sortie/Tension d'entrée
Fréquence de l'intégrateur de l'amplificateur inverseur
​ Aller Fréquence de l'intégrateur = 1/(Capacitance*Résistance)

Fréquence de l'intégrateur de l'amplificateur inverseur Formule

Fréquence de l'intégrateur = 1/(Capacitance*Résistance)
ωin = 1/(C*R)

Qu'est-ce que l'amplificateur intégrateur?

L'intégrateur Op-amp produit une tension de sortie qui est à la fois proportionnelle à l'amplitude et à la durée du signal d'entrée.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!