Tempo di salita dell'oscilloscopio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Tempo di salita dell'oscilloscopio = sqrt((Tempo di salita del display dell'oscilloscopio^2)+(Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio^2))
trise = sqrt((td^2)+(tr^2))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Tempo di salita dell'oscilloscopio - (Misurato in Secondo) - Il tempo di salita dell'oscilloscopio si riferisce al tempo necessario affinché un segnale passi da un livello basso a un livello alto, solitamente misurato tra punti percentuali specificati sulla forma d'onda.
Tempo di salita del display dell'oscilloscopio - (Misurato in Secondo) - Il tempo di salita del display dell'oscilloscopio si riferisce al tempo necessario affinché un segnale passi da un valore basso specificato a un valore alto specificato.
Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio - (Misurato in Secondo) - Il tempo di salita imposto dall'oscilloscopio è definito come la funzione di gradino, il tempo di salita impiegato da un segnale per passare da un valore basso specificato a un valore alto specificato imposto dall'oscilloscopio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Tempo di salita del display dell'oscilloscopio: 6 Secondo --> 6 Secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio: 49.64 Secondo --> 49.64 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
trise = sqrt((td^2)+(tr^2)) --> sqrt((6^2)+(49.64^2))
Valutare ... ...
trise = 50.0012959832043
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
50.0012959832043 Secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
50.0012959832043 50.0013 Secondo <-- Tempo di salita dell'oscilloscopio
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

22 Oscilloscopio Calcolatrici

Visualizza il tempo di salita dell'oscilloscopio
​ Partire Tempo di salita del display dell'oscilloscopio = sqrt((Tempo di salita dell'oscilloscopio^2)-(Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio^2))
Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio
​ Partire Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio = sqrt((Tempo di salita dell'oscilloscopio^2)-(Tempo di salita del display dell'oscilloscopio^2))
Tempo di salita dell'oscilloscopio
​ Partire Tempo di salita dell'oscilloscopio = sqrt((Tempo di salita del display dell'oscilloscopio^2)+(Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio^2))
Numero modulo del contatore
​ Partire Numero di contatori = log(Numero del modulo,(Periodo di tempo di uscita/Periodo di tempo di oscillazione))
Periodo di tempo di oscillazione
​ Partire Periodo di tempo di oscillazione = Periodo di tempo di uscita/(Numero del modulo del contatore^Numero di contatori)
Periodo di tempo di output
​ Partire Periodo di tempo di uscita = Periodo di tempo di oscillazione*(Numero del modulo del contatore^Numero di contatori)
Numero del picco laterale destro
​ Partire Numero di picchi sul lato destro = (Frequenza orizzontale*Numero di picchi positivi)/Frequenza verticale
Numero di picco positivo
​ Partire Numero di picchi positivi = (Frequenza verticale*Numero di picchi sul lato destro)/Frequenza orizzontale
Frequenza verticale
​ Partire Frequenza verticale = (Frequenza orizzontale*Numero di picchi positivi)/Numero di picchi sul lato destro
Frequenza sconosciuta utilizzando le cifre di Lissajous
​ Partire Frequenza sconosciuta = Frequenza nota*Tangenze orizzontali/Tangenze verticali
Deflessione sullo schermo
​ Partire Deflessione sullo schermo = Sensibilità alla deflessione magnetica/Differenza di potenziale elettrico
Tempo per divisione dell'oscilloscopio
​ Partire Tempo per divisione = Periodo di tempo dell'onda progressiva/Divisione orizzontale per ciclo
Periodo di tempo della forma d'onda
​ Partire Periodo di tempo dell'onda progressiva = Divisione orizzontale per ciclo*Tempo per divisione
Sensibilità alla flessione
​ Partire Sensibilità alla deflessione magnetica = Deflessione sullo schermo*Differenza di potenziale
Numero di lacune nel cerchio
​ Partire Numero di spazi vuoti nel cerchio = Rapporto della frequenza di modulazione*Lunghezza
Ampiezza dell'impulso dell'oscilloscopio
​ Partire Larghezza di impulso dell'oscilloscopio = 2.2*Resistenza*Capacità dell'oscillatore
Divisione verticale da picco a picco
​ Partire Divisione verticale da picco a picco = Tensione di picco/Tensione per divisione
Differenza di fase tra due onde sinusoidali
​ Partire Differenza di fase = Differenza di fase nella divisione*Laurea per Divisione
Differenza di fase nella divisione
​ Partire Differenza di fase nella divisione = Differenza di fase/Laurea per Divisione
Grado per divisione
​ Partire Laurea per Divisione = Differenza di fase/Differenza di fase nella divisione
Costante di tempo dell'oscilloscopio
​ Partire Tempo costante = Resistenza*Capacità
Fattore di deflessione
​ Partire Fattore di deflessione = 1/Sensibilità alla deflessione

Tempo di salita dell'oscilloscopio Formula

Tempo di salita dell'oscilloscopio = sqrt((Tempo di salita del display dell'oscilloscopio^2)+(Tempo di salita imposto dall'oscilloscopio^2))
trise = sqrt((td^2)+(tr^2))

Qual è l'ampiezza dell'impulso di un segnale?

L'ampiezza dell'impulso è una misura del tempo trascorso tra i fronti di salita e di discesa di un singolo impulso di energia. La misura è tipicamente utilizzata con segnali elettrici ed è ampiamente utilizzata nel campo dei radar e degli alimentatori.

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