Verstärkerverstärkung gegebene Funktion der komplexen Frequenzvariablen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Verstärkerverstärkung im Mittelband = Mittelbandverstärkung*Verstärkungsfaktor
Am = Amid*K
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Verstärkerverstärkung im Mittelband - (Gemessen in Dezibel) - Die Verstärkerverstärkung im Mittelband ist ein Maß für die Fähigkeit einer Zwei-Port-Schaltung, die Leistung oder Amplitude eines Signals vom Eingang zum Ausgangsport zu erhöhen.
Mittelbandverstärkung - Die Mittelbandverstärkung eines Transistors ist die Verstärkung des Transistors bei seinen mittleren Frequenzen; Bei der Mittelbandverstärkung liegt die Verstärkung des Transistors auf dem höchsten und konstantsten Niveau in seiner Bandbreite.
Verstärkungsfaktor - Der Verstärkungsfaktor kann positiv oder negativ sein und hat normalerweise eine Größe größer als eins. K=V2/V1, das ist die interne Spannungsverstärkung des Netzwerks.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mittelbandverstärkung: 32 --> Keine Konvertierung erforderlich
Verstärkungsfaktor: 0.382 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Am = Amid*K --> 32*0.382
Auswerten ... ...
Am = 12.224
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12.224 Dezibel --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.224 Dezibel <-- Verstärkerverstärkung im Mittelband
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

5 Antwort des Cascode-Verstärkers Taschenrechner

Gewinnen Sie Bandbreitenprodukt
​ Gehen Bandbreitenprodukt gewinnen = (Transkonduktanz*Lastwiderstand)/(2*pi*Lastwiderstand*(Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität))
3-DB-Frequenz in Design Insight und Trade-Off
​ Gehen 3 dB Frequenz = 1/(2*pi*(Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität)*(1/(1/Lastwiderstand+1/Ausgangswiderstand)))
Verstärkerverstärkung gegebene Funktion der komplexen Frequenzvariablen
​ Gehen Verstärkerverstärkung im Mittelband = Mittelbandverstärkung*Verstärkungsfaktor
Verstärkungsfaktor
​ Gehen Verstärkungsfaktor = Verstärkerverstärkung im Mittelband/Mittelbandverstärkung
Drain-Widerstand im Kaskodenverstärker
​ Gehen Abflusswiderstand = 1/(1/Endlicher Eingangswiderstand+1/Widerstand)

20 Mehrstufige Verstärker Taschenrechner

Konstante 2 der Sourcefolger-Übertragungsfunktion
​ Gehen Konstante B = (((Gate-Source-Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität)*Kapazität+(Gate-Source-Kapazität+Gate-Source-Kapazität))/(Transkonduktanz*Lastwiderstand+1))*Signalwiderstand*Lastwiderstand
Gewinnen Sie Bandbreitenprodukt
​ Gehen Bandbreitenprodukt gewinnen = (Transkonduktanz*Lastwiderstand)/(2*pi*Lastwiderstand*(Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität))
3-DB-Frequenz in Design Insight und Trade-Off
​ Gehen 3 dB Frequenz = 1/(2*pi*(Kapazität+Gate-to-Drain-Kapazität)*(1/(1/Lastwiderstand+1/Ausgangswiderstand)))
Transkonduktanz des CC-CB-Verstärkers
​ Gehen Transkonduktanz = (2*Spannungsverstärkung)/((Widerstand/(Widerstand+Signalwiderstand))*Lastwiderstand)
Gesamtspannungsverstärkung des CC-CB-Verstärkers
​ Gehen Spannungsverstärkung = 1/2*(Widerstand/(Widerstand+Signalwiderstand))*Lastwiderstand*Transkonduktanz
Eingangswiderstand des CC-CB-Verstärkers
​ Gehen Widerstand = (Gemeinsame Emitterstromverstärkung+1)*(Emitterwiderstand+Widerstand der Sekundärwicklung in der Primärwicklung)
Signalspannung im Hochfrequenzgang von Source und Emitterfolger
​ Gehen Ausgangsspannung = (Elektrischer Strom*Signalwiderstand)+Gate-Source-Spannung+Grenzspannung
Gesamtkapazität des CB-CG-Verstärkers
​ Gehen Kapazität = 1/(2*pi*Lastwiderstand*Ausgangspolfrequenz)
Dominante Polfrequenz des Differenzverstärkers
​ Gehen Polfrequenz = 1/(2*pi*Kapazität*Ausgangswiderstand)
Verstärkerverstärkung gegebene Funktion der komplexen Frequenzvariablen
​ Gehen Verstärkerverstärkung im Mittelband = Mittelbandverstärkung*Verstärkungsfaktor
Verstärkungsfaktor
​ Gehen Verstärkungsfaktor = Verstärkerverstärkung im Mittelband/Mittelbandverstärkung
Frequenz des Differenzverstärkers bei gegebenem Lastwiderstand
​ Gehen Frequenz = 1/(2*pi*Lastwiderstand*Kapazität)
Kurzschlusstranskonduktanz des Differenzverstärkers
​ Gehen Kurzschlusstranskonduktanz = Ausgangsstrom/Differenzielles Eingangssignal
Drain-Widerstand im Kaskodenverstärker
​ Gehen Abflusswiderstand = 1/(1/Endlicher Eingangswiderstand+1/Widerstand)
Übergangsfrequenz der Source-Follower-Übertragungsfunktion
​ Gehen Übergangsfrequenz = Transkonduktanz/Gate-Source-Kapazität
Gate-Source-Kapazität des Source Followers
​ Gehen Gate-Source-Kapazität = Transkonduktanz/Übergangsfrequenz
Transkonduktanz des Source-Followers
​ Gehen Transkonduktanz = Übergangsfrequenz*Gate-Source-Kapazität
Dominante Polfrequenz des Quellenfolgers
​ Gehen Häufigkeit des dominanten Pols = 1/(2*pi*Konstante B)
Leistungsverstärkung des Verstärkers bei gegebener Spannungsverstärkung und Stromverstärkung
​ Gehen Kraftgewinn = Spannungsverstärkung*Aktueller Gewinn
Unterbrechungsfrequenz des Quellenfolgers
​ Gehen Pausenhäufigkeit = 1/sqrt(Konstante C)

Verstärkerverstärkung gegebene Funktion der komplexen Frequenzvariablen Formel

Verstärkerverstärkung im Mittelband = Mittelbandverstärkung*Verstärkungsfaktor
Am = Amid*K

Was bestimmt den Hochfrequenzgang eines Verstärkers?

Die beiden durch die internen Transistorkapazitäten erzeugten RC-Schaltungen beeinflussen den Hochfrequenzgang von BJT-Verstärkern. Wenn die Frequenz zunimmt und das obere Ende ihrer Mittenwerte erreicht, lässt einer der RC die Verstärkung des Verstärkers abfallen.

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