Trần Thị Ngọc Ánh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Trần Thị Ngọc Ánh
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Tín hiệu tuần hoàn: Là tín hiệu có giá trị lặp lại y hệt sau những khoảng thời gian bằng nhau nhất định. Khoảng thời gian nhỏ nhất để sự lặp lại bắt đầu được gọi là chu kỳ ( T )

Tín hiệu không tuần hoàn: Là tín hiệu không có tính chất lặp lại theo chu kỳ. Giá trị của nó thay đổi theo thời gian mà không theo một quy luật lặp lại cố định nào.

Ví dụ tín hiệu tuần hoàn: Tín hiệu điện xoay chiều trong lưới điện gia đình hình sin với tần số 50Hz, chu kỳ T= 0,02 s )

Ví dụ tín hiệu không tuần hoàn: Tín hiệu tiếng nói con người hoặc tiếng ồn trắng (tạp âm), vì chúng biến đổi ngẫu nhiên và không lặp lại.

a)Ura= -3V

b) Trong mạch khuếch đại thuật toán nói chung và mạch cộng đảo nói riêng, điện trở phản hồi Rf (Feedback resistor) đóng các vai trò quan trọng sau:

Xác định hệ số khuếch đại:

R

f

𝑅

𝑓

kết hợp với các điện trở đầu vào (

𝑅

1


,


𝑅

2

) để quyết định mức độ phóng đại của tín hiệu. Tỷ số

R

f

R

i

𝑅

𝑓

𝑅

𝑖

chính là hệ số khuếch đại cho từng kênh đầu vào.

Thiết lập phản hồi âm:

R

f

𝑅

𝑓

dẫn một phần tín hiệu từ đầu ra quay ngược lại đầu vào đảo (dấu -). Điều này giúp ổn định độ lợi của mạch, mở rộng dải tần số làm việc và giảm méo phi tuyến.

Kiểm soát điện áp ra: Nếu không có

R

f

𝑅

𝑓

(vòng hở), Op-amp sẽ hoạt động ở độ lợi cực lớn và dễ dàng bị bão hòa (chạm ngưỡng nguồn cung cấp).

R

f

𝑅

𝑓

giúp giữ cho điện áp ra nằm trong phạm vi kiểm soát và tỉ lệ thuận với tổng các điện áp đầu vào.