Constante de histerese do oscilador de gatilho Schmitt Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante de histerese do oscilador Schmitt = 0.5/(ln(Tensão crescente do oscilador Schmitt/Tensão de queda do oscilador Schmitt))
K = 0.5/(ln(VT+/VT-))
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
Funções usadas
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Constante de histerese do oscilador Schmitt - Constante de histerese do oscilador Schmitt é a constante cujo valor varia entre 0,2 a 1. É uma quantidade adimensional.
Tensão crescente do oscilador Schmitt - (Medido em Volt) - A tensão crescente do oscilador Schmitt é definida como a tensão do sinal crescente devido à qual o estado do gatilho Schmitt será acionado.
Tensão de queda do oscilador Schmitt - (Medido em Volt) - A tensão de queda do oscilador Schmitt é definida como a tensão da borda de queda onde o estado será acionado.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão crescente do oscilador Schmitt: 0.25 Volt --> 0.25 Volt Nenhuma conversão necessária
Tensão de queda do oscilador Schmitt: 0.125 Volt --> 0.125 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
K = 0.5/(ln(VT+/VT-)) --> 0.5/(ln(0.25/0.125))
Avaliando ... ...
K = 0.721347520444482
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.721347520444482 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.721347520444482 0.721348 <-- Constante de histerese do oscilador Schmitt
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por subham shetty
Instituto de Tecnologia NMAM, Nitte (NMAMIT), Nitte karkala udupi
subham shetty criou esta calculadora e mais 3 calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Vidyashree V
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vidyashree V verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

8 Faixa de frequência de rádio Calculadoras

Tempo de largura de pulso baixo no oscilador Schmitt Trigger
​ Vai Tempo de largura de pulso baixo do oscilador Schmitt = Resistência do Oscilador Schmitt*Capacitância do Oscilador Schmitt*ln(Tensão crescente do oscilador Schmitt/Tensão de queda do oscilador Schmitt)
Capacitância efetiva no oscilador Colpitts
​ Vai Capacitância Efetiva do Oscilador Colpitts = (Capacitância 1 do Oscilador Colpitts*Capacitância 2 do Oscilador Colpitts)/(Capacitância 1 do Oscilador Colpitts+Capacitância 2 do Oscilador Colpitts)
Frequência de oscilação no oscilador Colpitts
​ Vai Frequência do Oscilador Colpitts = 1/(2*pi*sqrt(Indutância efetiva do oscilador Colpitts*Capacitância Efetiva do Oscilador Colpitts))
Frequência de oscilação no oscilador Hartley
​ Vai Frequência do Oscilador Hartley = 1/(2*pi*sqrt(Indutância efetiva do oscilador Hartley*Capacitância do Oscilador Hartley))
Frequência de oscilação no oscilador Schmitt Trigger
​ Vai Frequência do Oscilador Schmitt = Constante de histerese do oscilador Schmitt/(Resistência do Oscilador Schmitt*Capacitância do Oscilador Schmitt)
Constante de histerese do oscilador de gatilho Schmitt
​ Vai Constante de histerese do oscilador Schmitt = 0.5/(ln(Tensão crescente do oscilador Schmitt/Tensão de queda do oscilador Schmitt))
Indutância efetiva no oscilador Hartley
​ Vai Indutância efetiva do oscilador Hartley = Indutância 1 do Oscilador Hartley+Indutância 2 do Oscilador Hartley
Ganho de tensão do amplificador operacional no oscilador Hartley
​ Vai Ganho de tensão do oscilador Hartley = Indutância 1 do Oscilador Hartley/Indutância 2 do Oscilador Hartley

Constante de histerese do oscilador de gatilho Schmitt Fórmula

Constante de histerese do oscilador Schmitt = 0.5/(ln(Tensão crescente do oscilador Schmitt/Tensão de queda do oscilador Schmitt))
K = 0.5/(ln(VT+/VT-))

Quais são as vantagens do Schmitt Trigger?

Os gatilhos Schmitt oferecem diversas vantagens, incluindo alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e baixa sensibilidade a ruído. Esses recursos os tornam ideais para uso em aplicações de alta impedância, como a conversão de sinais de fotodiodo em sinais elétricos.

Como K é derivado?

Usando o teorema da superposição durante a carga e descarga do capacitor, o período de tempo é calculado. Considerando a equação da constante de tempo, a frequência é calculada. Ao relacionar a frequência com k, portanto, k é derivado.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!