Czas ładowania lub rozładowania w konwerterze trójkąta na kwadrat Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czas ładowania i rozładowywania 1 = Pojemność*(Górne napięcie wyzwalania-Niższe napięcie wyzwalania)/Aktualny
t1 = C*(Vup-trg1-Vlt)/I
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Czas ładowania i rozładowywania 1 - (Mierzone w Drugi) - Czas ładowania i rozładowywania 1 to czas potrzebny generatorowi fal na ładowanie lub rozładowywanie.
Pojemność - (Mierzone w Farad) - Pojemność jest podstawową właściwością elektroniki opisującą zdolność elementu zwanego kondensatorem do magazynowania energii elektrycznej w postaci pola elektrycznego.
Górne napięcie wyzwalania - (Mierzone w Wolt) - Górne napięcie wyzwalające to określony poziom napięcia na wejściu, który wyzwala zmianę stanu wyjściowego obwodu.
Niższe napięcie wyzwalania - (Mierzone w Wolt) - Niższe napięcie wyzwalania odnosi się do określonego poziomu napięcia w obwodzie wyzwalacza Schmitta.
Aktualny - (Mierzone w Amper) - Prąd odnosi się do wartości prądu lub przepływu elektronów przez wzmacniacz operacyjny o konfiguracji μA741.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pojemność: 3 Farad --> 3 Farad Nie jest wymagana konwersja
Górne napięcie wyzwalania: 10.5 Wolt --> 10.5 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Niższe napięcie wyzwalania: 1.167 Wolt --> 1.167 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Aktualny: 7 Amper --> 7 Amper Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
t1 = C*(Vup-trg1-Vlt)/I --> 3*(10.5-1.167)/7
Ocenianie ... ...
t1 = 3.99985714285714
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.99985714285714 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.99985714285714 3.999857 Drugi <-- Czas ładowania i rozładowywania 1
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

7 Konwerter sygnału Kalkulatory

Napięcie wyjściowe konwertera trójkąta na sinus z D1
​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie wejściowe*((Opór 2*Opór 3)/((Opór 1*Opór 2)+(Opór 1*Opór 3)+(Opór 2*Opór 3)))
Napięcie wyjściowe konwertera trójkąta na sinus z D2
​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie wejściowe*((Opór 2*Opór 4)/((Opór 1*Opór 2)+(Opór 1*Opór 4)+(Opór 2*Opór 4)))
Czas ładowania lub rozładowania w konwerterze trójkąta na kwadrat
​ Iść Czas ładowania i rozładowywania 1 = Pojemność*(Górne napięcie wyzwalania-Niższe napięcie wyzwalania)/Aktualny
Napięcie wyjściowe konwertera trójkąta na sinus bez D1 i D2
​ Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie wejściowe*Opór 2/(Opór 1+Opór 2)
Górne napięcie punktu wyzwalania w konwerterze trójkąt-kwadrat
​ Iść Górne napięcie wyzwalania = (Napięcie zasilania 1-1)*(Opór 3/Opór 4)
Niższe napięcie punktu wyzwalania w konwerterze trójkąta na kwadrat
​ Iść Niższe napięcie wyzwalania = (1-Napięcie zasilania)*(Opór 3/Opór 4)
Okres fali w konwerterze trójkąta na kwadrat
​ Iść Okres czasu = 2*Czas ładowania i rozładowywania

Czas ładowania lub rozładowania w konwerterze trójkąta na kwadrat Formułę

Czas ładowania i rozładowywania 1 = Pojemność*(Górne napięcie wyzwalania-Niższe napięcie wyzwalania)/Aktualny
t1 = C*(Vup-trg1-Vlt)/I

Jaki jest pożytek z przebiegu prostokątnego?

Przebiegi prostokątne są szeroko stosowane w obwodach elektronicznych i mikroelektronicznych dla sygnałów sterujących zegarem i taktowaniem, ponieważ są to przebiegi symetryczne o równym i prostokątnym czasie trwania reprezentujące każdą połowę cyklu, a prawie wszystkie cyfrowe obwody logiczne wykorzystują przebiegi prostokątne na swoich bramkach wejściowych i wyjściowych .

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!