Gain de tension de l'ampli-op dans l'oscillateur Hartley Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain de tension de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley/Inductance 2 de l'oscillateur Hartley
Av = L1/L2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Gain de tension de l'oscillateur Hartley - Le gain de tension de l'oscillateur Hartley quantifie l'augmentation de l'amplitude de tension entre l'entrée et la sortie du circuit.
Inductance 1 de l'oscillateur Hartley - (Mesuré en Henry) - Inductance 1 de l'oscillateur Hartley, la valeur de l'inducteur 1 connecté en série avec l'inducteur 2 pour former un circuit de réservoir LC accordé.
Inductance 2 de l'oscillateur Hartley - (Mesuré en Henry) - Inductance 2 de l'oscillateur Hartley, la valeur de l'inducteur 2 connecté en série avec l'inducteur 1 pour former un circuit de réservoir LC accordé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Inductance 1 de l'oscillateur Hartley: 10 Henry --> 10 Henry Aucune conversion requise
Inductance 2 de l'oscillateur Hartley: 20 Henry --> 20 Henry Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Av = L1/L2 --> 10/20
Évaluer ... ...
Av = 0.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.5 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.5 <-- Gain de tension de l'oscillateur Hartley
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi 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!

8 Gamme de fréquences radio Calculatrices

Temps de faible largeur d'impulsion dans l'oscillateur à déclenchement de Schmitt
​ Aller Temps de largeur d'impulsion faible de l'oscillateur Schmitt = Résistance de l'oscillateur Schmitt*Capacité de l'oscillateur Schmitt*ln(Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt/Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt)
Capacité effective dans l'oscillateur Colpitts
​ Aller Capacité effective de l'oscillateur Colpitts = (Capacité 1 de l'oscillateur Colpitts*Capacité 2 de l'oscillateur Colpitts)/(Capacité 1 de l'oscillateur Colpitts+Capacité 2 de l'oscillateur Colpitts)
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur Colpitts
​ Aller Fréquence de l'oscillateur Colpitts = 1/(2*pi*sqrt(Inductance efficace de l'oscillateur Colpitts*Capacité effective de l'oscillateur Colpitts))
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur Hartley
​ Aller Fréquence de l'oscillateur Hartley = 1/(2*pi*sqrt(Inductance effective de l'oscillateur Hartley*Capacité de l'oscillateur Hartley))
Fréquence d'oscillation dans l'oscillateur à déclenchement de Schmitt
​ Aller Fréquence de l'oscillateur Schmitt = Constante d'hystérésis de l'oscillateur de Schmitt/(Résistance de l'oscillateur Schmitt*Capacité de l'oscillateur Schmitt)
Constante d'hystérésis de l'oscillateur à déclenchement Schmitt
​ Aller Constante d'hystérésis de l'oscillateur de Schmitt = 0.5/(ln(Tension croissante de l'oscillateur de Schmitt/Chute de tension de l'oscillateur de Schmitt))
Inductance efficace dans l'oscillateur Hartley
​ Aller Inductance effective de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley+Inductance 2 de l'oscillateur Hartley
Gain de tension de l'ampli-op dans l'oscillateur Hartley
​ Aller Gain de tension de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley/Inductance 2 de l'oscillateur Hartley

Gain de tension de l'ampli-op dans l'oscillateur Hartley Formule

Gain de tension de l'oscillateur Hartley = Inductance 1 de l'oscillateur Hartley/Inductance 2 de l'oscillateur Hartley
Av = L1/L2

Quels sont les avantages de l’oscillateur Hartley ?

L'oscillateur Hartley est un type de filtre électronique qui offre plusieurs avantages, notamment une qualité de bande passante élevée, une bonne atténuation de la bande d'arrêt et un faible retard de phase. Les avantages de l'oscillateur Hartley incluent sa simplicité de conception et de mise en œuvre, sa bonne stabilité de fréquence et sa faible consommation d'énergie.

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