Temps de montée de l'oscilloscope Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps de montée de l'oscilloscope = sqrt((Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2)+(Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2))
trise = sqrt((td^2)+(tr^2))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Temps de montée de l'oscilloscope - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de montée de l'oscilloscope fait référence au temps nécessaire à un signal pour passer d'un niveau bas à un niveau haut, généralement mesuré entre des points de pourcentage spécifiés sur la forme d'onde.
Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope fait référence au temps nécessaire à un signal pour passer d'une valeur basse spécifiée à une valeur haute spécifiée.
Temps de montée imposé par l'oscilloscope - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de montée imposé par l'oscilloscope est défini comme une fonction d'étape, le temps de montée dans le temps nécessaire à un signal pour passer d'une valeur basse spécifiée à une valeur haute spécifiée imposée par l'oscilloscope.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope: 6 Deuxième --> 6 Deuxième Aucune conversion requise
Temps de montée imposé par l'oscilloscope: 49.64 Deuxième --> 49.64 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
trise = sqrt((td^2)+(tr^2)) --> sqrt((6^2)+(49.64^2))
Évaluer ... ...
trise = 50.0012959832043
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
50.0012959832043 Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
50.0012959832043 50.0013 Deuxième <-- Temps de montée de l'oscilloscope
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

22 Oscilloscope Calculatrices

Affichage du temps de montée de l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope = sqrt((Temps de montée de l'oscilloscope^2)-(Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2))
Temps de montée imposé par l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée imposé par l'oscilloscope = sqrt((Temps de montée de l'oscilloscope^2)-(Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2))
Temps de montée de l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée de l'oscilloscope = sqrt((Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2)+(Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2))
Numéro de module du compteur
​ Aller Nombre de compteur = log(Numéro de module,(Période de sortie/Période d'oscillation))
Nombre de pics du côté droit
​ Aller Nombre de pics du côté droit = (Fréquence horizontale*Nombre de pics positifs)/Fréquence verticale
Nombre de pics positifs
​ Aller Nombre de pics positifs = (Fréquence verticale*Nombre de pics du côté droit)/Fréquence horizontale
Fréquence verticale
​ Aller Fréquence verticale = (Fréquence horizontale*Nombre de pics positifs)/Nombre de pics du côté droit
Période de temps de sortie
​ Aller Période de sortie = Période d'oscillation*(Module Nombre de compteur^Nombre de compteur)
Période d'oscillation
​ Aller Période d'oscillation = Période de sortie/(Module Nombre de compteur^Nombre de compteur)
Fréquence inconnue utilisant les chiffres de Lissajous
​ Aller Fréquence inconnue = Fréquence connue*Tangences horizontales/Tangences verticales
Déviation à l'écran
​ Aller Déviation à l'écran = Sensibilité à la déviation magnétique/Différence de potentiel électrique
Sensibilité à la déflexion
​ Aller Sensibilité à la déviation magnétique = Déviation à l'écran*Différence potentielle
Largeur d'impulsion de l'oscilloscope
​ Aller Largeur d'impulsion de l'oscilloscope = 2.2*Résistance*Capacité de l'oscillateur
Temps par division de l'oscilloscope
​ Aller Temps par division = Période de vague progressive/Division horizontale par cycle
Période de temps de la forme d'onde
​ Aller Période de vague progressive = Division horizontale par cycle*Temps par division
Différence de phase entre deux ondes sinusoïdales
​ Aller Différence de phase = Différence de phase dans la division*Diplôme par division
Différence de phase dans la division
​ Aller Différence de phase dans la division = Différence de phase/Diplôme par division
Degré par division
​ Aller Diplôme par division = Différence de phase/Différence de phase dans la division
Division verticale de crête à crête
​ Aller Division verticale crête à crête = Tension de crête/Tension par division
Nombre d'écarts dans le cercle
​ Aller Nombre d'espaces de cercle = Rapport de fréquence de modulation*Longueur
Constante de temps de l'oscilloscope
​ Aller La constante de temps = Résistance*Capacitance
Facteur de déflexion
​ Aller Facteur de déflexion = 1/Sensibilité à la déviation

Temps de montée de l'oscilloscope Formule

Temps de montée de l'oscilloscope = sqrt((Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2)+(Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2))
trise = sqrt((td^2)+(tr^2))

Quelle est la largeur d'impulsion d'un signal?

La largeur d'impulsion est une mesure du temps écoulé entre les fronts avant et arrière d'une seule impulsion d'énergie. La mesure est généralement utilisée avec des signaux électriques et est largement utilisée dans les domaines des radars et des alimentations électriques.

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