Corrente de entrada do gatilho Schmitt Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de entrada = Tensão de entrada/Resistência de entrada
in = Vin/Rin
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Corrente de entrada - (Medido em Ampere) - Corrente de entrada é a corrente que flui quando a tensão nominal é aplicada.
Tensão de entrada - (Medido em Volt) - Tensão de entrada refere-se à tensão fornecida a um dispositivo ou sistema para alimentá-lo.
Resistência de entrada - (Medido em Ohm) - Resistência de entrada é a oposição ao fluxo de corrente em um circuito eletrônico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de entrada: 10.2 Volt --> 10.2 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência de entrada: 9.1 Quilohm --> 9100 Ohm (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
in = Vin/Rin --> 10.2/9100
Avaliando ... ...
in = 0.00112087912087912
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00112087912087912 Ampere -->1.12087912087912 Miliamperes (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.12087912087912 1.120879 Miliamperes <-- Corrente de entrada
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Suma Madhuri
Universidade VIT (VITA), Chennai
Suma Madhuri criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Ritwik Tripathi
Instituto de Tecnologia de Vellore (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

15 Gatilho Schmitt Calculadoras

Equação de transferência de tensão para inversão do gatilho Schmitt
​ Vai Invertendo a tensão de entrada = Tensão de compensação de entrada*(Resistência 2/(Resistência 1+Resistência 2))+Voltagem de saída*(Resistência 1/(Resistência 1+Resistência 2))
Tensão de entrada do gatilho Schmitt não inversor
​ Vai Tensão de entrada não inversora = (Resistência 1/(Resistência 1+Resistência 2))*Voltagem de saída
Tensão de limite inferior do gatilho Schmitt inversor
​ Vai Tensão Limite de Feedback = -Tensão de saturação*(Resistência 2/(Resistência 1+Resistência 2))
Tensão de entrada do gatilho Schmitt inversor
​ Vai Invertendo a tensão de entrada = Tensão Final*((Resistência 1+Resistência 2)/Resistência 1)
Tensão de limite superior do gatilho Schmitt inversor
​ Vai Tensão Limite Superior = +Tensão de saturação*Resistência 2/(Resistência 1+Resistência 2)
Mudança de tensão do controlador
​ Vai Mudança de tensão = (2*Tensão de saturação*Resistência 1)/(Resistência 2+Resistência 1)
Ganho de malha aberta do gatilho Schmitt
​ Vai Ganho de malha aberta = (Tensão Final)/(Tensão de entrada não inversora-Invertendo a tensão de entrada)
Tensão Final do Gatilho Schmitt
​ Vai Tensão Final = Ganho de malha aberta*(Tensão de entrada não inversora-Invertendo a tensão de entrada)
Tensão de limite inferior do gatilho Schmitt não inversor
​ Vai Tensão Limite Inferior = -Tensão de saturação*(Resistência 2/Resistência 1)
Perda de histerese do gatilho Schmitt não inversor
​ Vai Perda de histerese = 2*Tensão de saturação*(Resistência 2/Resistência 1)
Tensão de saturação positiva do gatilho Schmitt
​ Vai Tensão de saturação = +Tensão de alimentação do amplificador operacional-Pequena queda de tensão
Resistência dos Componentes do Controlador
​ Vai Resistência dos Componentes do Controlador = 1/(1/Resistência 1+1/Resistência 2)
Tensão de saturação negativa do gatilho Srchmitt
​ Vai Tensão de saturação = -Tensão do Emissor+Pequena queda de tensão
Corrente de entrada do gatilho Schmitt
​ Vai Corrente de entrada = Tensão de entrada/Resistência de entrada
Resistência do gatilho Schmitt
​ Vai Resistência de entrada = Tensão de entrada/Corrente de entrada

Corrente de entrada do gatilho Schmitt Fórmula

Corrente de entrada = Tensão de entrada/Resistência de entrada
in = Vin/Rin

Quais são as aplicações do gatilho Schmitt?

Os dispositivos de gatilho Schmitt são normalmente usados em aplicações de condicionamento de sinal para remover ruído de sinais usados em circuitos digitais, particularmente salto de contato mecânico em interruptores. No geral, os gatilhos Schmitt são úteis em qualquer aplicação onde é necessária amplificação de alta velocidade e baixo ruído.

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