Magnitude de la fonction de transfert de l'intégrateur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Ampleur de la fonction de transfert Opamp = 1/(Fréquence angulaire*Capacitance*Résistance)
Voi = 1/(ω*C*R)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Ampleur de la fonction de transfert Opamp - (Mesuré en Décibel) - L'ampleur de la fonction de transfert Opamp est l'ampleur de la fonction de transfert représentée par 1/j*w*C*R, donc l'amplitude est de 1/w*C*R.
Fréquence angulaire - (Mesuré en Radian par seconde) - La fréquence angulaire fait référence au déplacement angulaire par unité de temps.
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
Fréquence angulaire: 10.75 Radian par seconde --> 10.75 Radian par seconde Aucune conversion requise
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
Voi = 1/(ω*C*R) --> 1/(10.75*3.5E-05*12750)
Évaluer ... ...
Voi = 0.208455475213341
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.208455475213341 Décibel --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.208455475213341 0.208455 Décibel <-- Ampleur de la fonction de transfert Opamp
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Devyaani Garg
Université Shiv Nadar (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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)

Magnitude de la fonction de transfert de l'intégrateur Formule

Ampleur de la fonction de transfert Opamp = 1/(Fréquence angulaire*Capacitance*Résistance)
Voi = 1/(ω*C*R)

Qu'est-ce qu'un intégrateur dans les amplificateurs?

L'intégrateur op-amp est un circuit amplificateur opérationnel qui effectue l'opération mathématique d'intégration, c'est-à-dire que nous pouvons faire en sorte que la sortie réponde aux changements de la tension d'entrée au fil du temps, car l'intégrateur op-amp produit une tension de sortie qui est proportionnelle à la intégrale de la tension d'entrée.

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