एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
ओपन सर्किट समय स्थिरांक = 1/ध्रुव आवृत्ति
Toc = 1/ωp
यह सूत्र 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
ओपन सर्किट समय स्थिरांक - (में मापा गया दूसरा) - ओपन सर्किट टाइम कॉन्स्टेंट एक अनुमानित विश्लेषण तकनीक है जिसका उपयोग जटिल सर्किट के कोने की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में किया जाता है।
ध्रुव आवृत्ति - (में मापा गया हेटर्स) - ध्रुव आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर किसी सिस्टम का स्थानांतरण फ़ंक्शन अनंत तक पहुंचता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
ध्रुव आवृत्ति: 0.6 हेटर्स --> 0.6 हेटर्स कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Toc = 1/ωp --> 1/0.6
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Toc = 1.66666666666667
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.66666666666667 दूसरा --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
1.66666666666667 1.666667 दूसरा <-- ओपन सर्किट समय स्थिरांक
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई देवयानी गर्ग
शिव नादर विश्वविद्यालय (एस.एन.यू.), ग्रेटर नोएडा
देवयानी गर्ग ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित पायल प्रिया
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), सिंदरी
पायल प्रिया ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

21 प्रवर्धक विशेषताएँ कैलक्युलेटर्स

एम्पलीफायर की बेस जंक्शन चौड़ाई
​ जाओ बेस जंक्शन चौड़ाई = (आधार उत्सर्जक क्षेत्र*[Charge-e]*इलेक्ट्रॉन विसरणशीलता*थर्मल संतुलन एकाग्रता)/संतृप्ति धारा
संतृप्ति वर्तमान
​ जाओ संतृप्ति धारा = (आधार उत्सर्जक क्षेत्र*[Charge-e]*इलेक्ट्रॉन विसरणशीलता*थर्मल संतुलन एकाग्रता)/बेस जंक्शन चौड़ाई
एम्पलीफायर में विभेदक वोल्टेज
​ जाओ विभेदक इनपुट सिग्नल = आउटपुट वोल्टेज/((प्रतिरोध 4/प्रतिरोध 3)*(1+(प्रतिरोध 2)/प्रतिरोध 1))
इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज
​ जाओ आउटपुट वोल्टेज = (प्रतिरोध 4/प्रतिरोध 3)*(1+(प्रतिरोध 2)/प्रतिरोध 1)*विभेदक इनपुट सिग्नल
एम्पलीफायर की लोड पावर
​ जाओ पावर लोड करें = (सकारात्मक डीसी वोल्टेज*सकारात्मक डीसी धारा)+(नकारात्मक डीसी वोल्टेज*नकारात्मक डीसी धारा)
लोड प्रतिरोध दिए जाने पर वोल्टेज लाभ
​ जाओ वोल्टेज बढ़ना = सामान्य आधार धारा लाभ*((1/(1/भार प्रतिरोध+1/कलेक्टर प्रतिरोध))/उत्सर्जक प्रतिरोध)
एम्पलीफायर का सिग्नल वोल्टेज
​ जाओ सिग्नल वोल्टेज = इनपुट वोल्टेज*((इनपुट प्रतिरोध+सिग्नल प्रतिरोध)/इनपुट प्रतिरोध)
एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज
​ जाओ इनपुट वोल्टेज = (इनपुट प्रतिरोध/(इनपुट प्रतिरोध+सिग्नल प्रतिरोध))*सिग्नल वोल्टेज
इंस्ट्रुमेंटेशन एम्पलीफायर का विभेदक लाभ
​ जाओ विभेदक मोड लाभ = (प्रतिरोध 4/प्रतिरोध 3)*(1+(प्रतिरोध 2)/प्रतिरोध 1)
आउटपुट वोल्टेज गेन ट्रांसकंडक्टेंस दिया गया
​ जाओ आउटपुट वोल्टेज लाभ = -(भार प्रतिरोध/(1/transconductance+श्रृंखला अवरोधक))
ट्रांसकंडक्टेंस के संबंध में लोड प्रतिरोध
​ जाओ भार प्रतिरोध = -(आउटपुट वोल्टेज लाभ*(1/transconductance+श्रृंखला अवरोधक))
एम्पलीफायर पावर दक्षता
​ जाओ विद्युत दक्षता प्रतिशत = 100*(पावर लोड करें/इनपुट शक्ति)
ओपन-सर्किट ट्रांज़िस्टेंस
​ जाओ ओपन सर्किट ट्रांसरेसिस्टेंस = आउटपुट वोल्टेज/आगत बहाव
डेसिबल में एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ
​ जाओ डेसिबल में वर्तमान लाभ = 20*(log10(वर्तमान लाभ))
एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज
​ जाओ आउटपुट वोल्टेज = वोल्टेज बढ़ना*इनपुट वोल्टेज
एम्पलीफायर का वोल्टेज लाभ
​ जाओ वोल्टेज बढ़ना = आउटपुट वोल्टेज/इनपुट वोल्टेज
एम्पलीफायर का पावर गेन
​ जाओ शक्ति लाभ = पावर लोड करें/इनपुट शक्ति
अधिकतम विद्युत अपव्यय पर इनपुट वोल्टेज
​ जाओ इनपुट वोल्टेज = (पीक वोल्टेज*pi)/2
अधिकतम बिजली अपव्यय पर पीक वोल्टेज
​ जाओ पीक वोल्टेज = (2*इनपुट वोल्टेज)/pi
एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ
​ जाओ वर्तमान लाभ = आउटपुट करेंट/आगत बहाव
एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक
​ जाओ ओपन सर्किट समय स्थिरांक = 1/ध्रुव आवृत्ति

एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक सूत्र

ओपन सर्किट समय स्थिरांक = 1/ध्रुव आवृत्ति
Toc = 1/ωp

ओपन सर्किट वोल्टेज लाभ की गणना करते समय प्रारंभिक स्थिति को क्या माना जाता है?

इस गणना को करते समय तयशुदा स्थिति यह है कि तात्कालिक आउटपुट करंट शून्य है, इनपुट प्रतिबाधा (Ri) भी अनंत है और आउटपुट प्रतिबाधा (Ro) शून्य है।

एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक की गणना कैसे करें?

एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया ध्रुव आवृत्ति (ωp), ध्रुव आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर किसी सिस्टम का स्थानांतरण फ़ंक्शन अनंत तक पहुंचता है। के रूप में डालें। कृपया एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक गणना

एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक कैलकुलेटर, ओपन सर्किट समय स्थिरांक की गणना करने के लिए Open Circuit Time Constant = 1/ध्रुव आवृत्ति का उपयोग करता है। एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक Toc को एम्पलीफायर सूत्र का ओपन सर्किट समय स्थिरांक एक विधि है जो जटिल सर्किट के कोने की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में उपयोग की जाने वाली एक अनुमानित विश्लेषण तकनीक है। यह शून्य-मूल्य समय स्थिरांक (ZVT) विधि तकनीक का एक विशेष मामला है जब प्रतिक्रियाशील तत्वों में केवल कैपेसिटर होते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1.666667 = 1/0.6. आप और अधिक एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक क्या है?
एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक एम्पलीफायर सूत्र का ओपन सर्किट समय स्थिरांक एक विधि है जो जटिल सर्किट के कोने की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में उपयोग की जाने वाली एक अनुमानित विश्लेषण तकनीक है। यह शून्य-मूल्य समय स्थिरांक (ZVT) विधि तकनीक का एक विशेष मामला है जब प्रतिक्रियाशील तत्वों में केवल कैपेसिटर होते हैं। है और इसे Toc = 1/ωp या Open Circuit Time Constant = 1/ध्रुव आवृत्ति के रूप में दर्शाया जाता है।
एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक की गणना कैसे करें?
एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक को एम्पलीफायर सूत्र का ओपन सर्किट समय स्थिरांक एक विधि है जो जटिल सर्किट के कोने की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में उपयोग की जाने वाली एक अनुमानित विश्लेषण तकनीक है। यह शून्य-मूल्य समय स्थिरांक (ZVT) विधि तकनीक का एक विशेष मामला है जब प्रतिक्रियाशील तत्वों में केवल कैपेसिटर होते हैं। Open Circuit Time Constant = 1/ध्रुव आवृत्ति Toc = 1/ωp के रूप में परिभाषित किया गया है। एम्पलीफायर का ओपन सर्किट समय स्थिरांक की गणना करने के लिए, आपको ध्रुव आवृत्ति p) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको ध्रुव आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर किसी सिस्टम का स्थानांतरण फ़ंक्शन अनंत तक पहुंचता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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