Constante de temps de l'oscilloscope Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
La constante de temps = Résistance*Capacitance
t = R*C
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
La constante de temps - (Mesuré en Deuxième) - La constante de temps de la réponse représente le temps écoulé nécessaire pour que la réponse du système se désintègre jusqu'à zéro si le système avait continué à se désintégrer au taux initial.
Résistance - (Mesuré en Ohm) - La résistance est une mesure de l’opposition au flux de courant dans un circuit électrique. l'unité de mesure courante est l'ohm.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance: 10.25 Ohm --> 10.25 Ohm Aucune conversion requise
Capacitance: 4.5 microfarades --> 4.5E-06 Farad (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
t = R*C --> 10.25*4.5E-06
Évaluer ... ...
t = 4.6125E-05
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.6125E-05 Deuxième -->0.046125 milliseconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.046125 milliseconde <-- La constante de temps
(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!
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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

Constante de temps de l'oscilloscope Formule

La constante de temps = Résistance*Capacitance
t = R*C

Quelles sont les applications de l’oscilloscope ?

Un oscilloscope est un outil polyvalent utilisé pour identifier les problèmes dans les circuits électroniques, tels que les pointes de tension, la distorsion de la forme d'onde et l'intégrité du signal. Il est également utilisé pour régler et optimiser les systèmes de traitement du signal, tels que la diffusion audio et radio, le traitement du signal numérique, et les télécommunications.

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