Gate-Source-Kapazität des Source Followers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gate-Source-Kapazität = Transkonduktanz/Übergangsfrequenz
Cgs = gm/ftr
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gate-Source-Kapazität - (Gemessen in Farad) - Die Gate-Source-Kapazität ist definiert als die Kapazität, die zwischen dem Gate und der Source des MOSFET-Übergangs beobachtet wird.
Transkonduktanz - (Gemessen in Siemens) - Die Transkonduktanz ist das Verhältnis der Stromänderung am Ausgangsanschluss zur Spannungsänderung am Eingangsanschluss eines aktiven Geräts.
Übergangsfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Übergangsfrequenz, die mit dem Übergang (1 zu 2 oder 2 zu 1) zwischen zwei verschiedenen Schwingungsniveaus verbunden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Transkonduktanz: 4.8 Millisiemens --> 0.0048 Siemens (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Übergangsfrequenz: 1846 Hertz --> 1846 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cgs = gm/ftr --> 0.0048/1846
Auswerten ... ...
Cgs = 2.60021668472373E-06
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.60021668472373E-06 Farad -->2.60021668472373 Mikrofarad (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.60021668472373 2.600217 Mikrofarad <-- Gate-Source-Kapazität
(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 Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

7 Antwort von Quelle und Emitterfolger 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
Signalspannung im Hochfrequenzgang von Source und Emitterfolger
​ Gehen Ausgangsspannung = (Elektrischer Strom*Signalwiderstand)+Gate-Source-Spannung+Grenzspannung
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)
Unterbrechungsfrequenz des Quellenfolgers
​ Gehen Pausenhäufigkeit = 1/sqrt(Konstante C)

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)

Gate-Source-Kapazität des Source Followers Formel

Gate-Source-Kapazität = Transkonduktanz/Übergangsfrequenz
Cgs = gm/ftr

Wie funktioniert ein Source Follower?

Ein Source-Folger oder Common-Drain-Verstärker nimmt eine an das Gate angelegte Eingangsspannung auf und erzeugt an der Source eine Ausgangsspannung, die dem Eingang folgt und für eine hohe Eingangsimpedanz, eine niedrige Ausgangsimpedanz und eine Spannungsverstärkung von eins sorgt.

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