Schmitt Trigger Oscillator Hysteresis Constant Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator = 0.5/(ln(Stijgende spanning van Schmitt-oscillator/Dalende spanning van Schmitt-oscillator))
K = 0.5/(ln(VT+/VT-))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator - Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator is de constante waarvan de waarde varieert tussen 0,2 en 1. Het is een dimensieloze grootheid.
Stijgende spanning van Schmitt-oscillator - (Gemeten in Volt) - Stijgende spanning van de Schmitt-oscillator wordt gedefinieerd als de spanning van het stijgende signaal waardoor de Schmitt Trigger-status wordt geactiveerd.
Dalende spanning van Schmitt-oscillator - (Gemeten in Volt) - Dalende spanning van de Schmitt-oscillator wordt gedefinieerd als de spanning van de dalende flank waar de toestand wordt geactiveerd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Stijgende spanning van Schmitt-oscillator: 0.25 Volt --> 0.25 Volt Geen conversie vereist
Dalende spanning van Schmitt-oscillator: 0.125 Volt --> 0.125 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
K = 0.5/(ln(VT+/VT-)) --> 0.5/(ln(0.25/0.125))
Evalueren ... ...
K = 0.721347520444482
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.721347520444482 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.721347520444482 0.721348 <-- Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door subham shetty
NMAM Institute of Technology, Nitte (NMAMIT), Nitte karkala udupi
subham shetty heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 3 meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vidyashree V
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

8 Radiofrequentiebereik Rekenmachines

Lage pulsduurtijd in Schmitt-triggeroscillator
​ Gaan Lage pulsbreedtetijd van Schmitt-oscillator = Weerstand van Schmitt-oscillator*Capaciteit van Schmitt-oscillator*ln(Stijgende spanning van Schmitt-oscillator/Dalende spanning van Schmitt-oscillator)
Effectieve capaciteit in Colpitts-oscillator
​ Gaan Effectieve capaciteit van Colpitts-oscillator = (Capaciteit 1 van Colpitts-oscillator*Capaciteit 2 van Colpitts-oscillator)/(Capaciteit 1 van Colpitts-oscillator+Capaciteit 2 van Colpitts-oscillator)
Frequentie van oscillatie in Colpitts Oscillator
​ Gaan Frequentie van Colpitts-oscillator = 1/(2*pi*sqrt(Effectieve inductie van Colpitts-oscillator*Effectieve capaciteit van Colpitts-oscillator))
Frequentie van oscillatie in Hartley Oscillator
​ Gaan Frequentie van Hartley-oscillator = 1/(2*pi*sqrt(Effectieve inductie van Hartley-oscillator*Capaciteit van Hartley-oscillator))
Frequentie van oscillatie in Schmitt Trigger Oscillator
​ Gaan Frequentie van Schmitt-oscillator = Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator/(Weerstand van Schmitt-oscillator*Capaciteit van Schmitt-oscillator)
Schmitt Trigger Oscillator Hysteresis Constant
​ Gaan Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator = 0.5/(ln(Stijgende spanning van Schmitt-oscillator/Dalende spanning van Schmitt-oscillator))
Spanningsversterking van Op-Amp in Hartley Oscillator
​ Gaan Spanningsversterking van Hartley-oscillator = Inductantie 1 van Hartley-oscillator/Inductantie 2 van Hartley-oscillator
Effectieve inductantie in Hartley-oscillator
​ Gaan Effectieve inductie van Hartley-oscillator = Inductantie 1 van Hartley-oscillator+Inductantie 2 van Hartley-oscillator

Schmitt Trigger Oscillator Hysteresis Constant Formule

Hysteresisconstante van Schmitt-oscillator = 0.5/(ln(Stijgende spanning van Schmitt-oscillator/Dalende spanning van Schmitt-oscillator))
K = 0.5/(ln(VT+/VT-))

Wat zijn de voordelen van Schmitt Trigger?

Schmitt-triggers bieden verschillende voordelen, waaronder een hoge ingangsimpedantie, een lage uitgangsimpedantie en een lage ruisgevoeligheid. Deze eigenschappen maken ze ideaal voor gebruik in toepassingen met hoge impedantie, zoals het omzetten van fotodiodesignalen in elektrische signalen.

Hoe wordt K afgeleid?

Met behulp van de superpositiestelling tijdens het opladen en ontladen van de condensator wordt de tijdsperiode berekend. Door rekening te houden met de tijdconstantevergelijking wordt de frequentie berekend. Door de frequentie te relateren aan k wordt k afgeleid.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!