Tensione di uscita per amplificatore per strumentazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tensione di uscita = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)*Segnale di ingresso differenziale
Vo = (R4/R3)*(1+(R2)/R1)*Vid
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Tensione di uscita - (Misurato in Volt) - La tensione di uscita si riferisce alla tensione all'uscita o al terminale di carico.
Resistenza 4 - (Misurato in Ohm) - La resistenza 4 è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico.
Resistenza 3 - (Misurato in Ohm) - La resistenza 3 è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico.
Resistenza 2 - (Misurato in Ohm) - La resistenza 2 è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico.
Resistenza 1 - (Misurato in Ohm) - La resistenza 1 è una misura dell'opposizione al flusso di corrente in un circuito elettrico.
Segnale di ingresso differenziale - (Misurato in Volt) - Il segnale di ingresso differenziale è semplicemente la differenza tra i due segnali di ingresso V1 e V2.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Resistenza 4: 7 Kilohm --> 7000 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza 3: 10.5 Kilohm --> 10500 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza 2: 8.75 Kilohm --> 8750 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Resistenza 1: 12.5 Kilohm --> 12500 Ohm (Controlla la conversione ​qui)
Segnale di ingresso differenziale: 12 Volt --> 12 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vo = (R4/R3)*(1+(R2)/R1)*Vid --> (7000/10500)*(1+(8750)/12500)*12
Valutare ... ...
Vo = 13.6
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
13.6 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
13.6 Volt <-- Tensione di uscita
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prahalad Singh
Jaipur Engineering College and Research Center (JECRC), Jaipur
Prahalad Singh ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

21 Caratteristiche dell'amplificatore Calcolatrici

Larghezza della giunzione base dell'amplificatore
​ Partire Larghezza della giunzione di base = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Corrente di saturazione
Corrente di saturazione
​ Partire Corrente di saturazione = (Area dell'emettitore di base*[Charge-e]*Diffusività elettronica*Concentrazione di equilibrio termico)/Larghezza della giunzione di base
Tensione differenziale nell'amplificatore
​ Partire Segnale di ingresso differenziale = Tensione di uscita/((Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1))
Tensione di uscita per amplificatore per strumentazione
​ Partire Tensione di uscita = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)*Segnale di ingresso differenziale
Guadagno di tensione data la resistenza di carico
​ Partire Guadagno di tensione = Guadagno corrente di base comune*((1/(1/Resistenza al carico+1/Resistenza del collezionista))/Resistenza dell'emettitore)
Tensione del segnale dell'amplificatore
​ Partire Tensione del segnale = Tensione di ingresso*((Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale)/Resistenza in ingresso)
Tensione di ingresso dell'amplificatore
​ Partire Tensione di ingresso = (Resistenza in ingresso/(Resistenza in ingresso+Resistenza del segnale))*Tensione del segnale
Caricare la potenza dell'amplificatore
​ Partire Carica potenza = (Tensione CC positiva*Corrente CC positiva)+(Tensione CC negativa*Corrente CC negativa)
Guadagno differenziale dell'amplificatore per strumentazione
​ Partire Guadagno della modalità differenziale = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)
Guadagno della tensione di uscita data la transconduttanza
​ Partire Guadagno della tensione di uscita = -(Resistenza al carico/(1/Transconduttanza+Resistore in serie))
Resistenza di carico rispetto alla transconduttanza
​ Partire Resistenza al carico = -(Guadagno della tensione di uscita*(1/Transconduttanza+Resistore in serie))
Efficienza energetica dell'amplificatore
​ Partire Percentuale di efficienza energetica = 100*(Carica potenza/Potenza di ingresso)
Transresistenza a circuito aperto
​ Partire Transresistenza a circuito aperto = Tensione di uscita/Corrente in ingresso
Guadagno di tensione dell'amplificatore
​ Partire Guadagno di tensione = Tensione di uscita/Tensione di ingresso
Tensione di uscita dell'amplificatore
​ Partire Tensione di uscita = Guadagno di tensione*Tensione di ingresso
Guadagno di corrente dell'amplificatore in decibel
​ Partire Guadagno attuale in decibel = 20*(log10(Guadagno corrente))
Guadagno di corrente dell'amplificatore
​ Partire Guadagno corrente = Corrente di uscita/Corrente in ingresso
Guadagno di potenza dell'amplificatore
​ Partire Guadagno di potenza = Carica potenza/Potenza di ingresso
Tensione di ingresso alla massima dissipazione di potenza
​ Partire Tensione di ingresso = (Tensione di picco*pi)/2
Tensione di picco alla massima dissipazione di potenza
​ Partire Tensione di picco = (2*Tensione di ingresso)/pi
Costante di tempo a circuito aperto dell'amplificatore
​ Partire Costante di tempo a circuito aperto = 1/Frequenza polare

Tensione di uscita per amplificatore per strumentazione Formula

Tensione di uscita = (Resistenza 4/Resistenza 3)*(1+(Resistenza 2)/Resistenza 1)*Segnale di ingresso differenziale
Vo = (R4/R3)*(1+(R2)/R1)*Vid

Qual è l'unità di tensione di uscita e l'uso dell'amplificatore di strumentazione?

L'unità SI della tensione di uscita per l'amplificatore di strumentazione è volt. Gli amplificatori per strumentazione vengono utilizzati principalmente per amplificare segnali differenziali molto piccoli da estensimetri, termocoppie o dispositivi di rilevamento della corrente nei sistemi di controllo del motore.

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