Stała czasowa oscyloskopu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała czasowa = Opór*Pojemność
t = R*C
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stała czasowa - (Mierzone w Drugi) - Stała czasowa odpowiedzi reprezentuje czas, jaki upłynął, wymagany do zaniku odpowiedzi systemu do zera, jeśli system nadal zanikał z początkową szybkością.
Opór - (Mierzone w Om) - Rezystancja jest miarą oporu przepływu prądu w obwodzie elektrycznym. wspólną jednostką miary jest om.
Pojemność - (Mierzone w Farad) - Pojemność to stosunek ilości ładunku elektrycznego zgromadzonego w przewodniku do różnicy potencjałów elektrycznych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Opór: 10.25 Om --> 10.25 Om Nie jest wymagana konwersja
Pojemność: 4.5 Mikrofarad --> 4.5E-06 Farad (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
t = R*C --> 10.25*4.5E-06
Ocenianie ... ...
t = 4.6125E-05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.6125E-05 Drugi -->0.046125 Milisekundy (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.046125 Milisekundy <-- Stała czasowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

22 Oscyloskop Kalkulatory

Czas narastania nałożony przez oscyloskop
​ Iść Oscyloskop narzucił czas narastania = sqrt((Czas narastania oscyloskopu^2)-(Czas narastania wyświetlacza oscyloskopu^2))
Wyświetl czas narastania oscyloskopu
​ Iść Czas narastania wyświetlacza oscyloskopu = sqrt((Czas narastania oscyloskopu^2)-(Oscyloskop narzucił czas narastania^2))
Czas narastania oscyloskopu
​ Iść Czas narastania oscyloskopu = sqrt((Czas narastania wyświetlacza oscyloskopu^2)+(Oscyloskop narzucił czas narastania^2))
Liczba szczytów po prawej stronie
​ Iść Liczba szczytów po prawej stronie = (Częstotliwość pozioma*Liczba dodatnich szczytów)/Częstotliwość pionowa
Liczba dodatnich szczytów
​ Iść Liczba dodatnich szczytów = (Częstotliwość pionowa*Liczba szczytów po prawej stronie)/Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
​ Iść Częstotliwość pionowa = (Częstotliwość pozioma*Liczba dodatnich szczytów)/Liczba szczytów po prawej stronie
Liczba modułów licznika
​ Iść Numer licznika = log(Numer modułu,(Okres czasu wyjściowego/Okres oscylacji))
Okres czasu wyjściowego
​ Iść Okres czasu wyjściowego = Okres oscylacji*(Numer modułu licznika^Numer licznika)
Okres oscylacji
​ Iść Okres oscylacji = Okres czasu wyjściowego/(Numer modułu licznika^Numer licznika)
Nieznana częstotliwość na podstawie figur Lissajous
​ Iść Nieznana częstotliwość = Znana częstotliwość*Styki poziome/Styki pionowe
Odchylenie na ekranie
​ Iść Ugięcie na ekranie = Czułość odchylania magnetycznego/Różnica potencjałów elektrycznych
Pionowy podział piku na szczyt
​ Iść Podział pionowy między szczytami = Napięcie szczytowe/Napięcie na dywizję
Czułość ugięcia
​ Iść Czułość odchylania magnetycznego = Ugięcie na ekranie*Potencjalna różnica
Liczba luk w kręgu
​ Iść Liczba przerw w okręgu = Stosunek częstotliwości modulacyjnej*Długość
Czas na podział oscyloskopu
​ Iść Czas na dywizję = Okres fali progresywnej/Podział poziomy na cykl
Okres czasu przebiegu
​ Iść Okres fali progresywnej = Podział poziomy na cykl*Czas na dywizję
Szerokość impulsu oscyloskopu
​ Iść Szerokość impulsu oscyloskopu = 2.2*Opór*Pojemność oscylatora
Różnica faz między dwiema falami sinusoidalnymi
​ Iść Różnica w fazach = Różnica faz w podziale*Stopień na dywizję
Różnica faz w podziale
​ Iść Różnica faz w podziale = Różnica w fazach/Stopień na dywizję
Stopień na dział
​ Iść Stopień na dywizję = Różnica w fazach/Różnica faz w podziale
Stała czasowa oscyloskopu
​ Iść Stała czasowa = Opór*Pojemność
Współczynnik ugięcia
​ Iść Współczynnik odchylenia = 1/Czułość ugięcia

Stała czasowa oscyloskopu Formułę

Stała czasowa = Opór*Pojemność
t = R*C

Jakie są zastosowania oscyloskopu?

Oscyloskop to wszechstronne narzędzie stosowane do identyfikacji problemów w obwodach elektronicznych, takich jak skoki napięcia, zniekształcenia kształtu fali i integralność sygnału. Wykorzystuje się go również do dostrajania i optymalizacji systemów przetwarzania sygnału, np. w transmisji audio i radiowej, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, i telekomunikacja.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!