आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
बंद-लूप लाभ = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ)))
Acl = (1/β)*(1/(1+(1/)))
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
बंद-लूप लाभ - क्लोज्ड-लूप गेन वह लाभ है जो तब उत्पन्न होता है जब हम ओपन-लूप गेन को "वश में" करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया लागू करते हैं।
प्रतिक्रिया कारक - ऑप-एम्प एप्लिकेशन का फीडबैक कारक सर्किट प्रदर्शन को परिभाषित करता है।
लूप लाभ - लूप लाभ की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि फीडबैक लूप किसी बिंदु पर टूट गया है और यदि सिग्नल लगाया जाता है तो शुद्ध लाभ की गणना की जाती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
प्रतिक्रिया कारक: 0.454 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लूप लाभ: 2.6 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Acl = (1/β)*(1/(1+(1/Aβ))) --> (1/0.454)*(1/(1+(1/2.6)))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Acl = 1.59079784630445
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.59079784630445 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1.59079784630445 1.590798 <-- बंद-लूप लाभ
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई पायल प्रिया
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), सिंदरी
पायल प्रिया ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

4 बुनियादी विशेषताएँ कैलक्युलेटर्स

सारांश प्रवर्धक
​ जाओ समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज = -(प्रतिक्रिया प्रतिरोध/समिंग एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध)*(sum(x,1,समिंग एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज की संख्या,समिंग एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज))
फीडबैक एम्प्लीफायर के फीडबैक से लाभ
​ जाओ फीडबैक से लाभ उठाएं = (एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन)/प्रतिक्रिया की मात्रा
आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ
​ जाओ बंद-लूप लाभ = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ)))
दिए गए फीडबैक की मात्रा लूप गेन है
​ जाओ प्रतिक्रिया की मात्रा = 1+लूप लाभ

15 नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रवर्धक कैलक्युलेटर्स

प्रतिक्रिया संकेत
​ जाओ प्रतिक्रिया संकेत = ((एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन*प्रतिक्रिया कारक)/(1+(एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन*प्रतिक्रिया कारक)))*स्रोत संकेत
त्रुटि संकेत
​ जाओ त्रुटि संकेत = स्रोत संकेत/(1+(एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन*प्रतिक्रिया कारक))
आउटपुट पर सिग्नल-टू-इंटरफेरेंस अनुपात
​ जाओ सिग्नल टू इंटरफेरेंस अनुपात = (स्रोत वोल्टेज/वोल्टेज हस्तक्षेप)*लाभ कारक
फीडबैक एम्पलीफायर की ऊपरी 3-डीबी फ्रीक्वेंसी
​ जाओ ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति = 3-डीबी आवृत्ति*(1+मध्य बैंड लाभ*प्रतिक्रिया कारक)
बैंडविड्थ एक्सटेंशन में कम 3-डीबी आवृत्ति
​ जाओ कम 3-डीबी आवृत्ति = 3-डीबी आवृत्ति/(1+(मध्य बैंड लाभ*प्रतिक्रिया कारक))
मध्य और उच्च आवृत्तियों पर लाभ
​ जाओ लाभ कारक = मध्य बैंड लाभ/(1+(जटिल आवृत्ति चर/ऊपरी 3-डीबी आवृत्ति))
फीडबैक वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट करंट लूप गेन दिया गया
​ जाओ आउटपुट करेंट = (1+लूप लाभ)*आउटपुट वोल्टेज/आउटपुट प्रतिरोध
फीडबैक एम्प्लीफायर के फीडबैक से लाभ
​ जाओ फीडबैक से लाभ उठाएं = (एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन)/प्रतिक्रिया की मात्रा
फीडबैक करंट एम्पलीफायर के साथ आउटपुट प्रतिरोध
​ जाओ वर्तमान एम्पलीफायर का आउटपुट प्रतिरोध = प्रतिक्रिया की मात्रा*आउटपुट प्रतिरोध
फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल
​ जाओ सिग्नल आउटपुट = एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन*इनपुट सिग्नल फीडबैक
फीडबैक वोल्टेज एम्पलीफायर के साथ आउटपुट प्रतिरोध
​ जाओ वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट प्रतिरोध = आउटपुट प्रतिरोध/(1+लूप लाभ)
फीडबैक करंट एम्पलीफायर के साथ इनपुट प्रतिरोध
​ जाओ फीडबैक के साथ इनपुट प्रतिरोध = इनपुट प्रतिरोध/(1+लूप लाभ)
आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ
​ जाओ बंद-लूप लाभ = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ)))
फीडबैक एम्पलीफायर का फीडबैक फैक्टर
​ जाओ प्रतिक्रिया कारक = इनपुट सिग्नल फीडबैक/सिग्नल आउटपुट
दिए गए फीडबैक की मात्रा लूप गेन है
​ जाओ प्रतिक्रिया की मात्रा = 1+लूप लाभ

आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ सूत्र

बंद-लूप लाभ = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ)))
Acl = (1/β)*(1/(1+(1/)))

फीडबैक एम्पलीफायर क्या है?

किसी डिवाइस की आउटपुट ऊर्जा के एक अंश को वापस इनपुट में डालने की प्रक्रिया को फीडबैक के रूप में जाना जाता है। यह पाया गया है कि प्रतिक्रिया शोर को कम करने और एम्पलीफायर के संचालन को स्थिर बनाने में बहुत उपयोगी है। फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल में सहायता करता है या विरोध करता है, इस पर निर्भर करते हुए, दो प्रकार के फीडबैक का उपयोग किया जाता है - सकारात्मक प्रतिक्रिया और नकारात्मक प्रतिक्रिया। फीडबैक जिसमें फीडबैक एनर्जी यानी या तो वोल्टेज या करंट इनपुट सिग्नल के साथ फेज में होता है और इस तरह इसे पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक जिसमें फीडबैक एनर्जी यानी या तो वोल्टेज या करंट इनपुट के साथ फेज से बाहर हो जाता है और इस तरह इसका विरोध करता है, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है।

आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ की गणना कैसे करें?

आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया प्रतिक्रिया कारक (β), ऑप-एम्प एप्लिकेशन का फीडबैक कारक सर्किट प्रदर्शन को परिभाषित करता है। के रूप में & लूप लाभ (), लूप लाभ की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि फीडबैक लूप किसी बिंदु पर टूट गया है और यदि सिग्नल लगाया जाता है तो शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। के रूप में डालें। कृपया आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ गणना

आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ कैलकुलेटर, बंद-लूप लाभ की गणना करने के लिए Closed-Loop Gain = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ))) का उपयोग करता है। आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ Acl को आदर्श मूल्य सूत्र के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ को उस लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप हम ओपन-लूप लाभ को "वश में" करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया लागू करते हैं। बंद-लूप लाभ की गणना की जा सकती है यदि हम ओपन-लूप लाभ और प्रतिक्रिया की मात्रा (आउटपुट वोल्टेज का कितना अंश नकारात्मक रूप से इनपुट में वापस खिलाया जाता है) जानते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.590798 = (1/0.454)*(1/(1+(1/2.6))). आप और अधिक आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ क्या है?
आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ आदर्श मूल्य सूत्र के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ को उस लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप हम ओपन-लूप लाभ को "वश में" करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया लागू करते हैं। बंद-लूप लाभ की गणना की जा सकती है यदि हम ओपन-लूप लाभ और प्रतिक्रिया की मात्रा (आउटपुट वोल्टेज का कितना अंश नकारात्मक रूप से इनपुट में वापस खिलाया जाता है) जानते हैं। है और इसे Acl = (1/β)*(1/(1+(1/Aβ))) या Closed-Loop Gain = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ))) के रूप में दर्शाया जाता है।
आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ की गणना कैसे करें?
आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ को आदर्श मूल्य सूत्र के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ को उस लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप हम ओपन-लूप लाभ को "वश में" करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया लागू करते हैं। बंद-लूप लाभ की गणना की जा सकती है यदि हम ओपन-लूप लाभ और प्रतिक्रिया की मात्रा (आउटपुट वोल्टेज का कितना अंश नकारात्मक रूप से इनपुट में वापस खिलाया जाता है) जानते हैं। Closed-Loop Gain = (1/प्रतिक्रिया कारक)*(1/(1+(1/लूप लाभ))) Acl = (1/β)*(1/(1+(1/Aβ))) के रूप में परिभाषित किया गया है। आदर्श मूल्य के कार्य के रूप में बंद-लूप लाभ की गणना करने के लिए, आपको प्रतिक्रिया कारक (β) & लूप लाभ (Aβ) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको ऑप-एम्प एप्लिकेशन का फीडबैक कारक सर्किट प्रदर्शन को परिभाषित करता है। & लूप लाभ की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि फीडबैक लूप किसी बिंदु पर टूट गया है और यदि सिग्नल लगाया जाता है तो शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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