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Gatilho Schmitt
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✖
A tensão de alimentação do amplificador operacional é um fator importante porque determina as faixas de tensão de entrada e saída do amplificador operacional.
ⓘ
Tensão de alimentação do amplificador operacional [V
cc
]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Uma pequena queda de tensão é um amplificador operacional que possui uma queda de tensão muito pequena entre seus terminais de entrada e saída.
ⓘ
Pequena queda de tensão [V
drop
]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
A tensão de saturação é uma condição em que a saída do gatilho permanece baixa mesmo quando a tensão de entrada está acima do limite inferior de tensão.
ⓘ
Tensão de saturação positiva do gatilho Schmitt [V
sat
]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
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Fórmula
✖
Tensão de saturação positiva do gatilho Schmitt
Fórmula
`"V"_{"sat"} = +"V"_{"cc"}-"V"_{"drop"}`
Exemplo
`"1.2V"=+"3.1V"-"1.90V"`
Calculadora
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Tensão de saturação positiva do gatilho Schmitt Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de saturação
= +
Tensão de alimentação do amplificador operacional
-
Pequena queda de tensão
V
sat
= +
V
cc
-
V
drop
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de saturação
-
(Medido em Volt)
- A tensão de saturação é uma condição em que a saída do gatilho permanece baixa mesmo quando a tensão de entrada está acima do limite inferior de tensão.
Tensão de alimentação do amplificador operacional
-
(Medido em Volt)
- A tensão de alimentação do amplificador operacional é um fator importante porque determina as faixas de tensão de entrada e saída do amplificador operacional.
Pequena queda de tensão
-
(Medido em Volt)
- Uma pequena queda de tensão é um amplificador operacional que possui uma queda de tensão muito pequena entre seus terminais de entrada e saída.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de alimentação do amplificador operacional:
3.1 Volt --> 3.1 Volt Nenhuma conversão necessária
Pequena queda de tensão:
1.9 Volt --> 1.9 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
V
sat
= +V
cc
-V
drop
-->
+3.1-1.9
Avaliando ... ...
V
sat
= 1.2
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.2 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.2 Volt
<--
Tensão de saturação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Gatilho Schmitt
»
Tensão de saturação positiva do gatilho Schmitt
Créditos
Criado por
Suma Madhuri
Universidade VIT
(VITA)
,
Chennai
Suma Madhuri criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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
Tensão de saturação positiva do gatilho Schmitt Fórmula
Tensão de saturação
= +
Tensão de alimentação do amplificador operacional
-
Pequena queda de tensão
V
sat
= +
V
cc
-
V
drop
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