Magnitude da função de transferência do integrador Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Magnitude da função de transferência Opamp = 1/(Frequência angular*Capacitância*Resistência)
Voi = 1/(ω*C*R)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Magnitude da função de transferência Opamp - (Medido em Decibel) - A magnitude da função de transferência Opamp é a magnitude da função de transferência representada por 1/j*w*C*R, então a magnitude é 1/w*C*R.
Frequência angular - (Medido em Radiano por Segundo) - A frequência angular refere-se ao deslocamento angular por unidade de tempo.
Capacitância - (Medido em Farad) - A capacitância é a relação entre a quantidade de carga elétrica armazenada em um condutor e a diferença de potencial elétrico.
Resistência - (Medido em Ohm) - A resistência é uma medida da oposição ao fluxo de corrente em um circuito elétrico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Frequência angular: 10.75 Radiano por Segundo --> 10.75 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Capacitância: 35 Microfarad --> 3.5E-05 Farad (Verifique a conversão aqui)
Resistência: 12.75 Quilohm --> 12750 Ohm (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Voi = 1/(ω*C*R) --> 1/(10.75*3.5E-05*12750)
Avaliando ... ...
Voi = 0.208455475213341
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.208455475213341 Decibel --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.208455475213341 0.208455 Decibel <-- Magnitude da função de transferência Opamp
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Devyaani Garg
Shiv Nadar University (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

10+ Invertendo Calculadoras

Erro de ganho percentual do amplificador não inversor
Vai Erro de ganho percentual = -((1+(Resistência do enrolamento secundário no primário/Resistência do Enrolamento Primário no Secundário))/(Ganho de tensão+1+(Resistência do enrolamento secundário no primário/Resistência do Enrolamento Primário no Secundário)))*100
Tensão de saída da configuração não inversora
Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada+(Tensão de entrada/Resistência 1)*Resistência 2
Tensão de saída do ganho de malha aberta finita do amplificador operacional
Vai Voltagem de saída = (Atual*Resistência-Tensão de entrada)*Ganho de malha aberta
Corrente em ganho de circuito aberto finito no amplificador operacional
Vai Atual = (Tensão de entrada+Voltagem de saída/Ganho de malha aberta)/Resistência
Magnitude da função de transferência do integrador
Vai Magnitude da função de transferência Opamp = 1/(Frequência angular*Capacitância*Resistência)
Sinal de entrada diferencial
Vai Sinal de entrada diferencial = Tensão Terminal Positiva-(Tensão Terminal Negativa)
Sinal de entrada de modo comum do amplificador operacional
Vai Entrada de modo comum = 1/2*(Tensão Terminal Negativa+Tensão Terminal Positiva)
Ganho de Loop Fechado do Circuito Amplificador Não Inversor
Vai Ganho de malha fechada = 1+(Resistência de feedback/Resistência)
Ganho de malha fechada do amplificador operacional
Vai Ganho de malha fechada = Voltagem de saída/Tensão de entrada
Frequência do Integrador do Amplificador Inversor
Vai Frequência do integrador = 1/(Capacitância*Resistência)

Magnitude da função de transferência do integrador Fórmula

Magnitude da função de transferência Opamp = 1/(Frequência angular*Capacitância*Resistência)
Voi = 1/(ω*C*R)

O que é um integrador em amplificadores?

O integrador Op-amp é um circuito amplificador operacional que realiza a operação matemática de integração, ou seja, podemos fazer com que a saída responda a mudanças na tensão de entrada ao longo do tempo, pois o integrador op-amp produz uma tensão de saída que é proporcional ao integral da tensão de entrada.

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