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Trigger di Schmitt

Nitai spagnoli (nitai3459)

Created on March 17, 2024

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Transcript

TRIGGER DI SCHMITT

PRESENTAZIONE DI NITAI SPAGNOLI

INDEX

IL TRIGGER DI SCHMITT

Come fa?

Chi l'ha inventato?

Il trigger su breadboard

Cos'è ?

Campi di applicazione

cosa fa?

Chi l'ha inventato?

Otto Herbert Schmitt

Otto H. Schmitt è stato un ingegnere e inventore americano, è noto soprattutto per il suo lavoro nel campo dell'elettronica e per l'invenzione del trigger di Schmitt, che ha sviluppato durante la sua carriera di ricerca presso il MIT negli anni '30. Il lavoro di Schmitt ha avuto un impatto significativo sull'industria elettronica, e il trigger di Schmitt è diventato un componente fondamentale in una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'elettronica di consumo, le telecomunicazioni e l'automazione industriale. La sua invenzione ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di tecnologie digitali affidabili e robuste.

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1913-1998

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Cos'è ?

COS'E' IL TRIGGER DI SCHMITT?

l trigger di Schmitt non è un oggetto fisico in sè, ma è un circuito elettronico formato da vari componenti quali amplificatori e resistenze.

Il suo simbolo: Non-Invertente ed invertente

cosa fa?

COSA FA IL TRIGGER DI SCHMITT?

È progettato per stabilizzare segnali soggetti a rumore o oscillazioni, garantendo una transizione netta tra gli stati alto e basso. In questo senso, agiscono come filtri per migliorare la qualità del segnale. I trigger di Schmitt sono progettati principalmente per segnali digitali, ma possono essere utilizzati in alcuni casi con segnali analogici.La loro funzione principale è quella di convertire segnali di ingresso analogici in segnali digitali puliti.

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Come fa?

ISTERESI

L'isteresi è un concetto importante in vari campi scientifici e tecnologici, incluso l'elettronica. L'isteresi è ciò che determina la differenza tra le soglie di attivazione e disattivazione del trigger di Schmitt. Questa differenza è fondamentale per garantire una commutazione stabile e ridurre l'impatto del rumore o delle piccole fluttuazioni del segnale. In pratica, l'isteresi aiuta a evitare commutazioni intermittenti e a garantire una risposta chiara e definita del circuito.

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Il trigger su breadboard

IL TRIGGER DI SCHMITT SU BREADBOARD

Componenti necessari:- Amplificatore operazionale LM358 (o equivalente)- Resistenze: due resistenze di valore R1 e R2 (solitamente da 10k ohm) - Alimentazione a tensione doppia (+Vcc e -Vcc) - Breadboard - Fili di collegamento

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CAMPI DI APPLICAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE DEL TRIGGER DI SCHMITT

Debouncing di segnali

01

Utilizzato per eliminare il rimbalzo dei contatti degli interruttori e dei pulsanti, garantendo una transizione pulita e stabile tra gli stati on e off.

Generatori di impulsi

02

Utilizzato per generare impulsi o onde quadre stabili e regolari, adatti per applicazioni come il controllo di motori, i circuiti di temporizzazione e gli strumenti di misura.

Controllo del feedback

03

Nei circuiti di controllo e retroazione, il trigger di Schmitt viene utilizzato per rilevare e rispondere a variazioni nei segnali di feedback, contribuendo a mantenere stabilità e precisione nel sistema.

Automazione industriale

04

Nei sistemi di controllo e automazione, il trigger di Schmitt può essere utilizzato per il monitoraggio e la rilevazione di condizioni di allarme o soglie di trigger specifiche, contribuendo al funzionamento sicuro e affidabile delle macchine e dei processi industriali.

Elettroencefalografia (EEG)

05

Il trigger di Schmitt può essere impiegato per rilevare e sincronizzare gli eventi neurali di interesse durante l'acquisizione dei segnali EEG

Monitoraggio della temperatura corporea

06

il trigger di Schmitt può essere implementato nel circuito di controllo della sensibilità del sensore di temperatura per garantire una risposta uniforme e stabile alle variazioni di temperatura corporea.