Tensão de saída do conversor de triângulo para seno com D1 Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 3)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 3)+(Resistência 2*Resistência 3)))
Vout-fg = Vin*((R2*R3)/((R1*R2)+(R1*R3)+(R2*R3)))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Voltagem de saída - (Medido em Volt) - Tensão de saída é a tensão elétrica produzida pelo dispositivo após ele ter processado um sinal de entrada.
Tensão de entrada - (Medido em Volt) - Tensão de entrada é o valor da tensão aplicada ao amplificador operacional.
Resistência 2 - (Medido em Ohm) - A resistência 2 é o valor do resistor 3 do oscilador.
Resistência 3 - (Medido em Ohm) - A resistência 3 é o valor do resistor 3 do oscilador que resiste ao fluxo de corrente.
Resistência 1 - (Medido em Ohm) - A resistência 1 é o valor do resistor 1 do oscilador.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão de entrada: 5.12 Volt --> 5.12 Volt Nenhuma conversão necessária
Resistência 2: 10 Ohm --> 10 Ohm Nenhuma conversão necessária
Resistência 3: 35 Ohm --> 35 Ohm Nenhuma conversão necessária
Resistência 1: 12 Ohm --> 12 Ohm Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vout-fg = Vin*((R2*R3)/((R1*R2)+(R1*R3)+(R2*R3))) --> 5.12*((10*35)/((12*10)+(12*35)+(10*35)))
Avaliando ... ...
Vout-fg = 2.01348314606742
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.01348314606742 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.01348314606742 2.013483 Volt <-- Voltagem de saída
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnologia Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por Payal Priya
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Payal Priya verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

7 conversor de sinal Calculadoras

Tensão de saída do conversor de triângulo para seno com D1
Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 3)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 3)+(Resistência 2*Resistência 3)))
Tensão de saída do conversor de triângulo para seno com D2
Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 4)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 4)+(Resistência 2*Resistência 4)))
Tempo de carga ou descarga no conversor de triângulo para quadrado
Vai Tempo de carga e descarga 1 = Capacitância*(Tensão de disparo superior-Tensão de disparo mais baixa)/Atual
Tensão de saída do conversor de triângulo para seno sem D1 e D2
Vai Voltagem de saída = Tensão de entrada*Resistência 2/(Resistência 1+Resistência 2)
Tensão do ponto de disparo superior no conversor de triângulo para quadrado
Vai Tensão de disparo superior = (Tensão de Alimentação 1-1)*(Resistência 3/Resistência 4)
Menor tensão do ponto de disparo no conversor de triângulo para quadrado
Vai Tensão de disparo mais baixa = (1-Tensão de alimentação)*(Resistência 3/Resistência 4)
Período de tempo da onda no conversor de triângulo para quadrado
Vai Período de tempo = 2*Tempo de carga e descarga

Tensão de saída do conversor de triângulo para seno com D1 Fórmula

Voltagem de saída = Tensão de entrada*((Resistência 2*Resistência 3)/((Resistência 1*Resistência 2)+(Resistência 1*Resistência 3)+(Resistência 2*Resistência 3)))
Vout-fg = Vin*((R2*R3)/((R1*R2)+(R1*R3)+(R2*R3)))

Para que é usado um gerador de onda senoidal?

O Sine Wave Generator é uma excelente ferramenta para gerar ondas com alto-falantes ou drivers de ondas. Ele permite que a frequência (1-800 Hz) e a amplitude da onda senoidal sejam variadas. Os alunos podem observar a natureza quântica dos padrões de ondas estacionárias à medida que o gerador de ondas senoidais salta de uma frequência ressonante para a próxima.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!