H11-Parameter in Form von T'-Parametern Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
H11-Parameter = B Inverser Parameter/Ein inverser Parameter
h11 = B'/A'
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
H11-Parameter - (Gemessen in Ohm) - H11 Parameter ist die Kurzschluss-Eingangsimpedanz.
B Inverser Parameter - (Gemessen in Ohm) - B Inverser Parameter ist die Kurzschlussimpedanz.
Ein inverser Parameter - Ein inverser Parameter ist die Vorwärtsspannungsverstärkung im Leerlauf.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
B Inverser Parameter: -1.2 Ohm --> -1.2 Ohm Keine Konvertierung erforderlich
Ein inverser Parameter: -1.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h11 = B'/A' --> (-1.2)/(-1.1)
Auswerten ... ...
h11 = 1.09090909090909
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.09090909090909 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.09090909090909 1.090909 Ohm <-- H11-Parameter
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1200+ weitere Rechner verifiziert!

25 H-Parameter Taschenrechner

H12 Parameter gegeben Spannung-1 (H-Parameter)
​ Gehen H12-Parameter = (Spannungsanschluss 1-(H11-Parameter*Strom in Port 1))/Spannungsanschluss 2
Strom-1 gegeben Spannung-1 (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 1 = (Spannungsanschluss 1-(H12-Parameter*Spannungsanschluss 2))/H11-Parameter
H22 Parameter gegeben Strom-2 (H-Parameter)
​ Gehen H22-Parameter = (Strom in Port 2-(H21-Parameter*Strom in Port 1))/Spannungsanschluss 2
Strom-1 gegeben Strom-2 (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 1 = (Strom in Port 2-(H22-Parameter*Spannungsanschluss 2))/H21-Parameter
Strom-2 (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 2 = (H22-Parameter*Spannungsanschluss 2)+(H21-Parameter*Strom in Port 1)
Spannung-1 gegeben H12 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Spannungsanschluss 1 = H12-Parameter*Spannungsanschluss 2
H12 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen H12-Parameter = Spannungsanschluss 1/Spannungsanschluss 2
Spannung-2 gegeben H22 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Spannungsanschluss 2 = Strom in Port 2/H22-Parameter
Spannung-1 gegeben H11 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Spannungsanschluss 1 = Strom in Port 1*H11-Parameter
Strom-1 gegebener H11 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 1 = Spannungsanschluss 1/H11-Parameter
Strom-2 gegeben H22 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 2 = Spannungsanschluss 2*H22-Parameter
H11 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen H11-Parameter = Spannungsanschluss 1/Strom in Port 1
H22 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen H22-Parameter = Strom in Port 2/Spannungsanschluss 2
Strom-2 gegeben H21 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 2 = H21-Parameter*Strom in Port 1
Strom-1 gegeben H21 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen Strom in Port 1 = Strom in Port 2/H21-Parameter
H21 Parameter (H-Parameter)
​ Gehen H21-Parameter = Strom in Port 2/Strom in Port 1
H21-Parameter in Form von Z-Parametern
​ Gehen H21-Parameter = -Z21-Parameter/Z22-Parameter
H12-Parameter in Form von Z-Parametern
​ Gehen H12-Parameter = Z12-Parameter/Z22-Parameter
H21 Parameter in Form von Y-Parametern
​ Gehen H21-Parameter = Y21-Parameter/Y11-Parameter
H21 Parameter in Form von G-Parametern
​ Gehen H21-Parameter = (-1)*G21-Parameter/Delta-G
H12-Parameter in Form von G-Parametern
​ Gehen H12-Parameter = (-1)*G12-Parameter/Delta-G
H11-Parameter in Form von Z-Parametern
​ Gehen H11-Parameter = Delta-Z/Z22-Parameter
H22 Parameter in Form von Y-Parametern
​ Gehen H22-Parameter = Delta-Y/Y11-Parameter
H22-Parameter in Form von Z-Parametern
​ Gehen H22-Parameter = 1/Z22-Parameter
H11-Parameter in Form von Y-Parametern
​ Gehen H11-Parameter = 1/Y11-Parameter

H11-Parameter in Form von T'-Parametern Formel

H11-Parameter = B Inverser Parameter/Ein inverser Parameter
h11 = B'/A'

Was ist ein Hybrid-Äquivalentmodell?

Das Hybridäquivalentmodell ist eine Transistorverstärkerschaltung. Eine solche Schaltung kann in einer der drei Konfigurationen, die als gemeinsamer Emitter, gemeinsame Basis oder gemeinsamer Kollektor bezeichnet werden, an eine Spannungsquelle (Vs) und einen Lastwiderstand (RI) angeschlossen werden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!